кросс ddf что это такое
Выбор вспомогательного оборудования
К вспомогательному оборудованию (ВСО) сетевых станций относятся оптические (ODF), цифровые высокочастотные (DDF-ВЧ), и низкочастотные (DDF-НЧ) кроссы, а также стандартные стойки, на которых размещается оборудование мультиплексоров.
Выбираем оптический кросс производства фирмы Перспективные Технологии плюс R 582.
· Оптимален для открытых стоек;
· Фиксация кабеля к подвижному блоку;
· Возможно установка кронштейнов в двух позициях по глубине;
· Монтажный выдвижной блок на телескопических направляющих;
· Фиксатор для центрального силового элемента кабеля
Выбор электрических кроссов DDF
Используется два типа электрических кроссов: низкочастотный (НЧ) и высокочастотный (ВЧ).
На НЧ кросс выводятся:
На ВЧ кросс выводится:
В качестве кросса используем кроссовое решение немецкой компании KRONE, главный кросс СОМ 80-2.
Все части кросса, рамы PROFIL и принадлежности кросса имеют общий потенциал заземления Места подключения проводника заземления (минимальное сечение по меди 50 мм2) от кольцевой шины заземления расположены в верхней и нижней частях каркаса.
Для комплектации кроссов используем следующие компоненты:
· Плинт LSA PROFIL 2/10;
· Коаксиальный модуль подключения 4 х 2-1,6/5,6 (на 8 коаксиальных прямых соединителей).
Кросс типа СОМ-80-2 может быть сконфигурирован в ряды любой длины.
Исходя из технического задания и схемы организации связи, произведем расчет количества электрических ВЧ и НЧ кроссов для каждой сетевой станции. Результаты расчета сведем в таблицу 11.
Передача данных в системе мониторинга транспорта — технология DDF
Редкий пример того, что патент в России может реально работать в сфере применения GPS. Технология DDF — это аббревиатура Dynamic Data Flow. Она запатентована как изобретение в России и США (патент РФ 2010127419, патент США 8,498,774 B2) и используется в системе мониторинга LOCARUS.
С её помощью сокращается GPRS-трафик от приборов мониторинга, потребный объём памяти в устройстве, время сеанса связи, а также для DDF практически нет ограничений на количество контролируемых параметров транспортного средства, навесного оборудования и груза.
Первоначальной целью был, конечно же, трафик — когда разрабатывался DDF, цены на передачу данных были существенно выше сегодняшних. Так как разработка шла параллельно с разработкой нового прибора мониторинга — то было решено так же максимально расширить возможности по подключению датчиков.
Как обычно работают приборы спутникового мониторинга? Периодически или по событию (выход за пределы виртуального «круга», прохождение заданного расстояния, изменение курса, выход за пределы геозоны, сработка датчика, приход SMS и т.д.) прибор формирует так называемую «точку»: набор данных, включающий координаты, время, иногда курс и скорость, показания датчиков. По мере развития системы, с появлением новых приборов/прошивок такая посылка может менять формат, например, один формат служит для передачи показаний датчиков уровня топлива, другой — для передачи показаний температуры от микросети термодатчиков.
В любом случае — формат данных и количество их источников, жёстко определяется на этапе разработки протокола. Изменить в нём что-либо — означает обречь все группы прикладных разработчиков на мучения, а себя — на проклятия. Если разработчик решил, что погружных датчиков уровня топлива может быть максимум два — то третий и четвёртый датчик интегратор поставить уже не сможет никогда. Если разработчик решил когда-то, что данные о давлении воздуха в пневмоподвеске тягача не нужны — то они никогда и не будут переданы в прикладное ПО. Изменения «обычного» протокола — эпохальны для массового производителя и болезненны для потребителя.
В протоколе DDF принципиально отказались от записи «точек» трека. Вопрос: «А сколько точек помещается в памяти прибора LOCARUS?» не имеет однозначного ответа, всё зависит от условий работы прибора.
Итак, сжатие данных. Но сжимать данные обычными методами математической компрессии — крайне нежелательно. Потому что в таком случае будет потеряна важнейшее качество системы мониторинга — оперативность! Математические методы эффективно работают на достаточно большом массиве данных, а нам нужно передавать (иногда) практически непрерывно!
Таким образом, разработчики пришли к идее разделения опорных и промежуточных кадров. В опорных кадрах, периодичность передачи которых настраивается в соответствии с задачей, но обычно составляет 300 секунд, передаются абсолютные значения всех контролируемых параметров. Координаты, дата-время, курс, количество видимых спутников, напряжения питания и резервной батареи, и все заявленные датчики. А заявлять можно сколько угодно большое количество датчиков, ограничивать пользователя могут лишь соображения пропускной способности и платы за трафик. В промежуточных кадрах — передаются приращения величин. Приращение времени от последнего опорного кадра и приращение показания любой из величин.
Так как максимально возможный период между опорными кадрами ограничен принудительно, то исходя из реальных величин скорости транспортных средств можно ограничить и размерность поля записи для приращения координат. Размерность полей записи времени также ограничена, а размерность полей записи остальных контролируемых параметров (мы называем их «логические каналы») — выбирается пользователем при настройке.
Логические каналы универсальны, и внешне отличаются исключительно размерностью. Прикладная программа использует конфигурационный файл, сформированный при настройке прибора для того, чтобы понять — в каком канале приходит скорость, а в каком — уровень топлива.
Формирование промежуточного кадра происходит в соответствии с настройками. Они предлагают пользователю определить минимальный период передачи и величину изменения, необходимую для формирования кадра. Для передачи координат также введена зависимость от изменения курса на заданную величину.
То есть — получаем предельно гибкую систему. При правильных настройках стоящий на месте автомобиль с выключенным двигателем передаёт только опорные кадры каждые 5 минут. Диспетчер не теряет связь с автомобилем, но при этом имеем мизерный трафик GPRS.
При движении передаются опорные кадры, плюс (для автомобиля, оснащённого датчиками уровня топлива и температуры в рефрижераторе):
— нажатия тревожной кнопки или сработки тревожных датчиков, мгновенно
— приращения координат, при изменении курса (обычно на 3-5 град.)
— изменения уровня топлива по мере расходования
— изменения температуры, если они произошли и превысили установленный порог чувствительности к изменениям
По сути, реализован узкоспециализированный алгоритм сжатия данных, применительно к конкретной области — спутниковому мониторингу наземного и водного транспорта. В авиации DDF работать «as is» не будет — как минимум нужно пересматривать диапазон скоростей.
Безусловно, реализация расшифровки протокола DDF на стороне сервера значительно сложнее, чем любого другого. Отсюда малая распространённость приборов LOCARUS — их технологически трудно адаптировать к стороннему ПО. Однако, потребители высоко оценивают гибкость настройки и качество работы в слабых сетях. Качество это происходит от того, что терминалу требуется гораздо меньше времени на передачу данных после выхода в зону покрытия GSM, либо при высокой загруженности сети.
Кроссовое оборудование
Цифровая АТС MXM500 и станционный кросс
Этот материал посвящен телефонному кроссу и кроссовому оборудованию. Но, обратите внимание, уважаемый Гость — мы даем общее представление!
Конкретика — в каталоге (раздел «Кроссовое оборудование») В этом разделе Вы найдете плинты, кроссовую защиту, оборудование для монтажа, контроля и подключения к АТС, абонентские защитные устройства. настенные распределительные телефонные и кроссовые шкафы.
В конце статьи размещены некоторые запросы и ответы/комментарии к ним:
Возможно, комментарий по запросу, который привел Вас сюда, находится там.
А теперь — о телефонном кроссе и видах кроссового оборудования в телефонии.
Его Величество Кросс
В разговоре двух инженеров-связистов неспециалисту могут быть понятны отдельные слова, а все остальное кажется таинственными заклинаниями. Например, “кросс”, “кроссовое оборудование” и даже “кроссировать кроссировки” — что это? Зачем?
Самый простой ответ: “Это не ваша проблема, на то и нужны специалисты, чтобы все это знать и делать.” Ответ, безусловно, верный, но в жизни часто приходится разбираться в том, о чем раньше и представления не имел. Например, для того, чтобы хоть как-то контролировать процесс и хотя бы примерно понимать, откуда в смете появляется то же самое кроссовое оборудование, на чем можно сэкономить, а на чем нельзя и даже пробовать не надо.
Входит меньше, чем выходит, или начнем с кросса.
К вашей АТС подходит одна или несколько городских телефонных линий. Но у вас 20 (50, 100, 200 и т.д.) сотрудников, и у каждого на столе — телефонный аппарат. А еще есть домофоны, система громкоговорящей связи и много еще чего. Всем этим управляет “мозг”- АТС.
И сейчас не так важно, КАК она это делает. Важно то, что к каждому оконечному абонентскому устройству от АТС должен идти свой нерв — пара проводов. И при этом, например, входящий вызов, который АТС предназначает Ивану Ивановичу, не должен случайно попасть к Петру Петровичу. Да и месиво телефонных проводов, свободно вьющихся по полу, вряд ли сделает работу сотрудников более эффективной и безопасной.
Логично предположить, что все это кабельное хозяйство должно быть максимально грамотно организовано в пространстве.
В самом общем виде и самом грубом приближении:
1- станционная часть кросса; 2- кроссировки; 3- линейная часть кросса
(!) В некоторых случаях линейная и станционная части кросса могут соединяться без кроссировочного кабеля.
Пример: монтаж станционного кросса. Цифровая АТС “МАКСИКОМ MXM500”:
Монтаж станционного кросса КАТС “Максиком” на атомном ледоколе.Первый этап монтажа станционного кросса КАТС. 1 — каркас шкафа для установки оборудования, 2. Пластмассовые короба с прорезями (кабель-каналы) для укладки кабелей (кордов) MXM500 (MXM500-цифровая АТС, являющаяся базой КАТС). 3- клеммные колодки. Данный кросс монтируется “под винт” для многожильного (толстого) судового кабеля. Клеммные колодки в подобных кроссах заменяют плинты.
Завершена установка клеммных колодок.
Установлены вертикальные кабель-каналы для судового кабеля..
Обратите внимание: справа в глубине видны отверстия для кабельных вводов.
Тот же этап монтажа кросса показан с другого ракурса. На этой фотографии лучше видно, как именно прокладывается кабель.
Все кабели уложены, смонтированы и промаркированы..
Кабели от абонентской части проходят через кабельные вводы. Вводы в случае КАТС должны быть герметичными.
Как видите, монтаж кросса, особенно в случае сложных систем — дело непростое, кропотливое и муторное. Но кто сказал, что будет легко?!
Вообще, забавные бывают ситуации. Вот, например, АТС “Максиком”, установленная в кунге (кстати, получилась очень крутая система связи, просто Корабль Степей какой-то:))
Тут тоже пришлось изрядно подумать, чтобы станция была защищена от ударов и вибраций — мало ли куда этот кунг надумает заехать!
А это — выносной кросс, смонтированный для той же системы связи:
Вот так выглядит выносной кросс АТС.
Впрочем, коммутация — не единственная задача кросса. Кросс также предназначен для установки систем защиты, а также проведения измерений, проверки линий и оборудования.
Современные кроссы строятся на базе плинтов или патч панелей.
Плинт — коммутационный элемент в пластмассовом корпусе, который предназначен для фиксации входящих и исходящих проводов, установки устройств защиты и подключения контрольно-измерительного оборудования.
В самом грубом приближении, одна половина плинта предназначена для пар, идущих от АТС (в станционной части кросса) или от абонентских устройств (в линейной части кросса). Вторая половина — для кроссировочных проводов.
Устройство простое, но очень удобное. Главное — правильно завести провод и закрепить их с помощью специального инструмента. Соединение осуществляется с помощью специальных зажимов — ножевых контактов Впрочем, есть плинты с другими видами контактов: винтовыми и клавишными.
По функциональному назначению плинты делят на 4 типа:
Вот некоторые примеры:
Заземление — обязательный способ защиты оборудования от таких неприятностей, как наведенный ток, импульсное перенапряжение и попадание в линию сетевого напряжения.
Кстати, на некоторых плинтах, не являющихся плинтами заземления, также могут быть предусмотрены дополнительные контакты для заземления. На таких плинтах есть дополнительная маркировка.
Также в зависимости от масштаба задачи используют плинты на разное количество пар: 5, 8 или 10. Чаще всего используют плинты на 8 и 10 пар.
Сколько потребуется плинтов, зависит от конкретной системы связи. Может быть, немного. А может быть — десятки и сотни, организованные в “стопки”
Кросс из плинтов собирается путем установки их на специальные конструктивные элементы: хомуты, рейки и т.п, которые крепятся к стене или устанавливаются в специальные шкафы или стойки.
Плинты станционной и линейной частей кросса соединяются кроссировочными проводами — для каждой пары свой — и теперь можно быть уверенным, что входящий вызов, который АТС направляет на телефонный аппарат Ивана Ивановича, попадет именно туда, а отнюдь не к Петру Петровичу.
На самом деле, на практике все выглядит сложнее.
Систему связи нужно заранее распланировать, завести кроссовый журнал, составить таблицы, чтобы знать от какой пары какого плинта к какой паре другого плинта будет проложен конкретный кроссировочный провод.
Патч панель (коммутационная панель или кросс-панель) — еще один способ организации кросса. Принцип в целом тот же, что и в случае плинтов, но само устройство более удобно и имеет более широкую функциональность.
Патч панель может иметь модули для подключения различного оборудования, имеющего волоконно-оптический, мультимедийный или медный тип разъема. Существуют и наборные патч-панели, имеющие в своем составе сразу несколько типов разъемов. Они, как правило, предназначаются для монтажа в специальные конструктивы, такие как 10-и и 19-и дюймовые стойки или же 3U-раму.
В нижнем левом углу — патч-панель RJ-19 , 19’ на 48 портов’
Защита кросса и оборудования — статья расходов, которую не рекомендуется урезать!
Из чего бы он ни состоял, правильно смонтированный кросс — гарантия не только правильной работы ваше телефонной связи, но и безопасности оборудования и абонентов от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях.
Защита кросс а может быть организована различными способами.
Для определения и обнаружения перегрузки используются специальные разрядники.
Безопасность также обеспечивается специальными защитными устройствами, общее название которых — абонентское защитное устройство (АЗУ).
Современные АЗУ довольно компактны (их размер может не превышать размер двух спичечных коробков) и могут вставляться как непосредственно в плинт (такие АЗУ имеют маркировку АЗУ — П…), так и непосредственно у абонента — на выходе кабельной линии совместно с заземлением.
Пример защитного устройства:
А что такое кроссовое оборудование?
Этот, термин объединяет большую группу устройств и инструментов. Помимо плинтов, телекоммуникационных шкафов, стоек и абонентских защитных устройств, в эту группу входят модули грозозащиты, элементы крепления, тестовые шнуры, специальный монтажный инструмент и т.д.
Вот лишь некоторые примеры:
Вряд ли вам есть смысл самостоятельно разбираться во всех тонкостях и нюансах кроссового оборудования — для этого есть специально обученные люди:)
Но теперь, по крайней мере, вы сможете немного лучше понимать этих людей, а значит, лучше их контролировать.
Если вы доверите разработку и внедрение такого решения нам, можете не беспокоиться насчет кроссового оборудования (как и насчет всего остального). Мы подберем для вас нужное оборудование, соответствующее всем требованиям безопасности, разработаем и внедрим систему связи под ваши задачи и обеспечим ее дальнейшую техническую и консультационную поддержку.
Запросы, ответы и комментарии
19’ панели кросс для мини атс.
Скорее всего, имеются в виду кросс-панели 110 типа, позволяющие коммутировать каждую пару проводников по отдельности, что существенно повышает гибкость при изменении конфигурации системы связи.
Кросс-панели 110 стандарта 19” предназначены для установки в конструктивы 19” (ширина 482,6 мм).
Также используются настенные кросс-панели шириной 271 мм с подставкой, предназначенные для размещения на стене в специально отведенном кроссовом помещении.
Емкость кросс-панелей может составлять от 50 до 400 пар.
Кросс-панели этого типа в настоящий момент не представлены в нашем каталоге. Тем не менее, если Вы обратитесь к нам по поводу проектирования и (или) монтажа системы телефонной связи для Вашего предприятия, и для решения этой задачи потребуются именно такие кросс-панели, обращайтесь. Мы либо закажем их сами, либо поможем Вам найти оптимальный по цене и качеству вариант.
Программа кроссового оборудования атс
Возможно, имелись в виду
В качестве примера инструкции приведем Инструкцию по монтажу кроссов типа KRONE.
Монтаж кросса включает несколько этапов.
Если имелась в виду схема подключения к портам модуля расширения, то подобные схемы — обязательный элемент Руководства по эксплуатации. Соответствующие руководства для мини АТС “Максиком” можно бесплатно скачать в разделе “Документация”.
Если же речь шла о программном “конфигураторе” оборудования, то нечто подобное предлагают некоторые производители телекоммуникационных шкафов и стоек (Ссылка на статью о телекоммуникационных шкафах). В таком случае, имеется в виду, что Заказчик предоставляет информацию об оборудовании и аксессуарах, которые планируется разместить, а также другие требования, а производитель подбирает оптимальную модель шкафа.
Кросс шкаф это…, кроссовый шкаф что это
Ответ на этот вопрос — в специальном материале, посвященном телекоммуникационным шкафам и стойкам.
Размещение кроссовых шкафов и стоек
Планирование размещения кроссовых шкафов и стоек нужно рассматривать как часть единого плана системы связи. Вряд ли есть смысл приводить десятки условных примеров такого размещения — с высокой вероятностью они будет не очень похожи на конкретную картину.
Тем не менее, есть несколько моментов, которые важно учесть заранее, планируя приобретение шкафов и(или) стоек.
Пожалуй, самое важное — прикинуть заранее прямые и косвенные расходы. Дешевый кросс шкаф вовсе не означает экономию средств. Наоборот, не исключено, что к нему будут “прилагаться” немалые дополнительные затраты.
Стоит учесть следующее.
На самом деле, рекомендаций больше. Поэтому лучше всего действовать так. Вначале подобрать все необходимое оборудование, в т.ч. шкафы или стойки, разобраться с его характеристиками, в т.ч., его устойчивости к перегреву, а уже потом планировать размещение и подбирать соответствующие шкафы и стойки. Обращайтесь, поможем!
Абонентский кросс, что такое монтаж абонентского кросса.
Термин “абонентский кросс” можно назвать спорным. У кросса есть станционная и абонентская части, поэтому говорить о том, что есть отдельный абонентский кросс, можно только в специальных, нестандартных случаях. Например, в некоторых полевых системах связи используются специальные полевые абонентские кроссы (в частности, КР351). Полевые абонентские кроссы обеспечивают защиту каждой абонентской линии от сверхтоков, перенапряжений и грозовых разрядов.
При монтаже кросса очень важным моментом является установка устройств защиты. Если речь идет о т.н. комплексных модулях защиты, то они устанавливаются с линейной, т.е. абонентской стороны кросса.
Современные системы кроссового монтажа
Понятие “кроссовая система монтажа” часто используется в тех случаях, когда речь идет о монтаже промышленной кабельной проводки, т.е. о создании системы разнообразных телекоммуникаций для крупных производственных объектов. В этой системе предполагается наличие не только классической телефонной связи, но и систем автоматического управления, передачи данных и т.п.
Системы кроссового монтажа включают в себя оборудование со специфическими функциями (например, оборудование для химического производства), имеющее сетевой интерфейс, собственно сетевые интерфейсы, промежуточные кабели и кроссы, этажные кроссы и т.д.
Любопытный запрос 🙂 И весьма спорный термин 🙂
Может быть также, что речь идет о специальном помещении для размещении коммутационных узлов.
В этом смысле “кроссовая” и “серверная” — различные понятия, как минимум из-за различных требований к энергобезопасности и микроклимату. В частности, если помещение имеет официальный статус “серверной”, желательно оборудовать его автоматической системой пожаротушения. Впрочем, кроссовой это тоже касается.
По этой же причине устанавливать сервера в том же помещении, где находятся коммутационные узлы, не рекомендуется А в кроссовой настоятельно не рекомендуется устанавливать электрические распределительные щиты.
Кроссовая комната не должна иметь окон, не должна быть проходной и не должны являться частью более крупного “производственного” помещения.
При монтаже крупной системы связи, расположенной на нескольких этажей, рекомендуется иметь кроссовую комнату на каждом этаже, хотя нет официального запрета на наличие одной кроссовой для несколько этажей.
Кроссовая комната должны быть расположена как можно ближе к геометрическому центру обслуживаемой зоны и максимально близко к вертикальным трассам (стоякам), по которым проходят кабели.
Аббревиатуры телефонии
Содержание
A3 — (Authentication Algorithm) алгоритм аутентификации, применяемый для вычисления значения отклика из случайного числа с использованием ключа;
А5 — (Stream Cipher Algorithm) алгоритм шифрования/ дешифрования сообщений, сигналов управления и данных пользователя с использованием ключа;
А8 — (Ciphering Key Generation Algorithm) алгоритм формирования ключа шифрования, используемый для вычисления ключа из случайного числа с использованием ключа;
ABC — код географически определяемой зоны нумерации
ACL — (Access Control List)— список контроля доступа
ADSL — (Asymmetric Digital Subscriber Line)— асимметричная цифровая абонентская линия
AE — (address extension) — расширение адресного поля
ALEX — (external alarm set) комплект внешней аварийной сигнализации
AMA — (automatic message accounting) система автоматического учёта стоимости телефонных разговоров
API — (Application Programming Interface) — интерфейс прикладного программирования
APS — (application progra in system) — система прикладных программ
ATCL — (access and test circuit for subscriber lines) — схема доступа и испытания абонентских линий
ATE — (automatic test equipment) — автоматическое испытательное оборудование
ATE:T — (automatic test equipment for trunks (end-to-end routining)) — автоматическое испытательное оборудование для соединительных линий (испытание из конца в конец)
ATE:TM — (automatic test equipment for transmission measuring) — автоматическое испытательное оборудование для измерения характеристик передачи
ATME2 — (automatic transmission measuring and signaling testing equipment R2 for international 4-wire telephone circuits) — автоматическое оборудование измерения характеристик передачи и испытания сигнализации R2 на международных 4-проводных телефонных линиях
ATOP — (automatic operator) — автоматический оператор
AU — (answer unit) — автоответчик
AWL — (selector logic) — селекторная логика
B:CMY — (to common memory) шина к общей памяти
B:IOC — (bus system for input/output control) система шин для управляющего устройства ввода/вывода
BA — (basis access) базовый доступ
BAP — (base processor) основной процессор
BAPM — (base processor master) основной процессор, ведущий
BAPS — (base processor spare) основной процессор, запасный
BD — (bus distributor) распределитель шин
BDB — (bus distributor basic module for DLU) основной модуль распределителя шин для DLU
BDCG — (bus distributor module with clock generator for DLU) модуль распределителя шин с генератором тактовой частоты для DLU
BDE — (bus distributor extension module for DLU) модуль для расширения распределителя шин для DLU
BERG — (bit error ratio counting) счет частоты появления ошибок по битам
BHCA — (busy hour call attempts) попытки установления вызовов в час наибольшей нагрузки (ЧНН); число вызовов в ЧНН
BICC — (bearer independent call control) протокол управления вызовом независимо от несущего канала по ITU-T Q.1901
BMML — (basic man-machine language) основной язык общения человека с машиной
BRI — (Basic Rate Interface) интерфейс базового доступа сети ISDN
BSN — (backward sequence number) обратный порядковый номер
BZA — готовность к сдаче-приемке
CAA — (communication access analog) коммуникационный доступ, аналоговый
CAMA — (сentralized automatic message accounting) система централизованного учёта стоимости телефонных разговоров
CAP — (call processor) процессор обработки вызовов
CAS — (channel associated signaling) сигнализация по выделенному каналу
CCG — (central clock generator) центральный генератор тактовой частоты
CCG(A) — (central clock generator (A)) центральный генератор тактовой частоты (А)
CCIR — (International Radio Consultative Committee) Международный консультативный комитет по радио (МККР)
CCITT — (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии (МККТТ)
CCNC — (common channel signaling network control) управляющее устройство сети ОКС
CCNP — (common channel signaling network processor) процессор сети сигнализации по общему каналу
CCS — (common channel signaling) общеканальная сигнализация
CCU — (central clock supply unit) центральный блок подачи тактовой частоты
CDD — (central documentation department) центральный отдел документации
CDEX — (clock distributor external) распределитель тактовых импульсов, внешний
CG — (clock generator) генератор тактовой частоты
CG/ MUX — (clock generator/multiplexer for message buffer (B)) генератор тактовой частоты/мультиплексор для буфера сообщений (В)
CGR — (channel group) группа каналов
CGSM — (clock generator and signal multiplexer) генератор тактовой частоты и сигнальный мультиплексор
CHILL — CCITT high-level programming language) язык CHILL
Cl — (common interface) общий интерфейс
CL — (coupling logic) логика связи
CLIP — (Calling Line Identification Presentation) представление идентификации вызывающей линии
CLIR — (Calling Line Identification Restriction) ограничение идентификации вызывающей линии
CLK — (exchange clock) станционная тактовая частота; станционные часы
CM — (control memory) управляющая память; управляющее ЗУ
CML — (Command Manual) Руководство по командам
CMY — (common memory) общая память; общее ЗУ
COC — (cross-office check) внутристанционная проверка
COFIP — (command file processor) процессор файлов команд
COLP — (Connected Line Identification Presentation) представление идентификации подключенной линии
COLR — (Connected Line Identification Restriction) ограничение идентификации подключенной линии
COUB — (conference unit, module В) блок конференц-связи, модуль В
CP — (coordination processor) координационный процессор
CP113 — (coordination processor 113) координационный процессор 113
CPI — (coordination processor interface) интерфейс координационного процессора
CR — (code receiver) кодовый приемник
CRM — (multifrequency code receiver) приемник МЧК
CRM:R2 — (multifrequency code receiver for R2 signaling) приемник МЧК для системы сигнализации R2
CRP — (code receiver for pushbutton dialing) приемник для тастатурного набора многочастотным кодом
CSYP — (central system panel) центральная системная панель
CSYPD — (central system panel display) дисплей центральной системной панели
Ctd — (cartridge tape device) кассетный накопитель на магнитной ленте
CTU — (control unit) блок управления
DCC — (direct current converter) преобразователь постоянного тока
DCN — (data communications network) сеть передачи данных
DCP — (data communication processor) процессор передачи данных
DCR — (digital code receiver) цифровой кодовый приемник
DCRA — (digital code receiver module A) цифровой кодовый приемник, модуль А
DCRB — (digital code receiver module В) цифровой кодовый приемник, модуль В
DCRC — (digital code receiver module С) цифровой кодовый приемник, модуль С
DDF — (Digital Distribution Frame) — цифровой кросс
DE — (diagnostic unit) — диагностический блок
DEF — код географически не определяемой зоны нумерации
DEC — (digital echo compensator) — цифровой эхо-компенсатор
DIU — (digital interface unit) — цифровой интерфейс
DIU30 — (digital interface unit, 2048 kbit/s) — цифровой интерфейс, 2048 кбит/с
DIU:LDIB — (digital interface unit for local DLU interface, module В) цифровой интерфейс для местного интерфейса DLU, модуль В
DIU:LDID — (digital interface unit for local DLU interface, module D) цифровой интерфейс для местного интерфейса DLU, модуль D
DIUD — (digital interface unit for DLU) цифровой интерфейс для DLU
DLC — (data link control) управление каналом передачи данных
DLU — (digital line unit) цифровой абонентский блок
DLUC — (control for DLU) управляющее устройство DLU
DMA — (direct memory access) прямой доступ к памяти
DPS — (data processing system) система обработки данных
DRAM — (dynamic random-access memory) динамическое запоминающее устройство с произвольной выборкой
DSB — (digital switchboard) цифровой коммутатор
DSL — (Digital Subscriber Line) цифровая абонентская линия
DSLAM — (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) мультиплексор доступа цифровой абонентской линии
DSS1 — (digital subscriber signaling system no. 1) цифровая абонентская система сигнализации #1
DTI — (data terminal interface) интерфейс оконечного устройства передачи данных
DTMF — (Dual-Tone Multi-Frequency) двухтональный многочастотный сигнал
DTLDSB — (data terminal interface for digital switchboard) интерфейс оконечного устройства передачи данных для цифрового коммутатора
DV — (data processing) обработка данных
DYB — (display board) индикаторное табло
Е1 — первичный цифровой поток плезиохронной цифровой иерархии (PDH) со скоростью передачи 2048 кбит/сек
EDV — (electronic data processing) электронная обработка данных
EGN — (detailed billing) подробный учёт (стоимости тлф. разговоров)
EM — (external memory) внешняя память; внешнее ЗУ
EMD — (noble-metal uniselector) вращательный искатель из благородных металлов
EMML — (extended man-machine language for screen oriented terminals) расширенный язык общения человека с машиной для экранных терминалов
EMSP — (emergency service equipment for pushbutton subscribers of DLU) оборудование для работы в аварийном режиме для DLU с тастатурным набором номера
EMV — (electromagnetic compatibility) электромагнитная совместимость (ЭМС)
EPROM — (erasable programmable read-only memory) стираемое программируемое ПЗУ (СППЗУ)
ETEAE — (end-to-end test equipment, answer equipment) оборудование для испытания из конца в конец, оборудование автоответчика
ETSI — (European Telecommunications Standards Institute) Европейский институт стандартизации по электросвязи
EWSD — (Digital Electronic Switching System) цифровая электронная коммутационная система
F:CR(A) — (module frame A for code receivers) модульная кассета А для кодовых приемников
F:CRES — (module frame for digital code receivers and digital echo suppressors) модульная кассета для цифровых кодовых приемников и цифровых эхо-заградителей
F:DLU(A) — (module frame A for DLU) модульная кассета А для DLU
F:DLU(B) — (module frame В for DLU) модульная кассета В для DLU
F:LTGA(A) — (module frame A for LTGA) модульная кассета А для LTGA
F:LTGA(B) — (module frame В for LTGA) модульная кассета В для LTGA
F:LTGB(A) — (module frame A for LTGB) модульная кассета А для LTGB
F:LTGC(A) — (module frame A for LTGC) модульная кассета А для LTGC
F:LTGD(A) — (module frame A for LTGD) модульная кассета А для LTGD
F:LTGF(A) — (module frame A for LTGF) модульная кассета А для LTGF
IMEI — (International Mobile Equipment Identity) международный идентификатор мобильного оборудования
IMSI — (International Mobile Subscriber Identity) международный идентификатор абонента
INAP — (Intelligent Network Application Part) прикладная часть Интеллектуальной сети
ISDN — (Integrated Services Digital Network) цифровая сеть с интеграцией служб
ISUP — (ISDN User Part) прикладная часть ISDN
Ki (Individual Subscriber Authentication Key) — индивидуальный ключ аутентификации пользователя, применяемый для вычисления значения отклика и ключа шифрования;
Kc (Ciphering Key) — ключ шифрования, используемый для шифрования-дешифрования сообщений, сигналов управления и данных пользователя в радиоканале;
МАС — (Media Access Control) управление доступом к среде
MDF — (Main Distribution Frame) основной кросс
MGW — (Media Gateway) медиашлюз
MSIN — (Mobile Subscriber Identification Number) индивидуальный номер мобильного абонента
PIN-код — (Personal Identification Number) аналог пароля для сим-карт
POTS — (Plain Old Telephone Service) старые обычные телефонные службы)
PSTN — (Public Switched Telephone Network) телефонная сеть общего пользования, ТфОП
PRI — ( Primary Rate Interface ) интерфейс первичного доступа сети ISDN
TDM — (Time Division Multiplexing) мультиплексирование с временным разделением каналов
TMSI — (Temporary Mobile Subscriber Identity) — временный международный идентификационный номер пользователя.
ААЛ — аналоговая абонентская линия
АбС — абонентская сеть
АВУ — абонентская высокочастотная установка
АК — абонентский комплект
АЛ — абонентская линия
АМС — антенно-мачтовые сооружения
АМТС — автоматическая междугородная телефонная станция
АОН — автоматическое определение номера (на АТС — Аппаратура Определения Номера)
АР — абонентский регистр
АСЛ — абонентская соединительная линия
АСП — аналоговая система передачи
АСР — автоматизированная система расчётов (биллинг)
АТС — автоматическая телефонная станция
АТСДШ — АТС декадно-шаговая
АТСК — АТС координатная
АТСКУ — АТС координатная улучшенная
АТСКЭ — квазиэлектронная АТС
АЦТК — аппаратура цифрового транзита каналов
АТСЭ — автоматическая телефонная станция электронная
БАЛ — блок абонентских линий
БКС — блок пространственно-временной коммутации
БЛС — беспроводные линии связи
БТС — блок тональных сигналов
БУ — блок управления
БЦА — блок цифровых анализаторов
ВАМ — выносной абонентский модуль
ВВЛС — волноводная линия связи
ВЗС — внутризоновая сеть
ВКМ — выносной коммутационный модуль
ВЛС — воздушная линия связи
ВоЛС — волоконная линия связи
ВМ — виртуальная машина
ВОК — волоконно-оптический кабель
ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи
ВОС — эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI)
ВРК — временное разделение каналов
ВСК — выделенный сигнальный канал
ВСС — взаимоувязанная сеть связи
ВССК — внутрисистемный сигнальный канал
ВТС — ведомственная телефонная сеть
ВУ — внешние устройства/вызывное устройство
ГАК — групповой абонентский комплект (комплект с интерфейсом PRI)
ГВС — генератор вызывного сигнала
ГЗП — городское (зоновое) продление
ГРИ — генератор-распределитель импульсов
ГС — сигнал «готовность станции»
ГТ — групповой тракт
ГТС — городская телефонная сеть
ДВО — дополнительный вид обслуживания
ДИКМ — дифференциальная ИКМ
ДРМ — дополнительное рабочее место
ЕАСС — единая автоматизированная система связи
ЗАС — засекречивающая аппаратура связи
ЗСЛ — заказно-соединительная линия
ЗСО — заказная система обслуживания
ЗСС — наземная станция спутниковой связи
ЗТС — зоновая телефонная сеть
ЗТУ — зоновый транзитный узел
ЗУ — запоминающее устройство
ИКМ-15 — система уплотнения ИКМ для организации 15 телефонных каналов (используется для Сельской телефонной связи)
ИКМ-30 — система уплотнения ИКМ для организации 30 телефонных каналов (E1 (ISDN))
ИН — импульсный набор
ИНН — импульсный НН
ИПЛМ — измеритель параметров линии модернизированный
ИШК — исходящий шнуровой комплект
КА — коммутатор адреса
КВВ — канал ввода-вывода
КИ — канальный интервал
КМ — коммутационный модуль
КП — конечный процесс/коммутационное поле
КЛС — кабельные линии связи
КК — коаксиальный кабель
КСК — комбинированная станция коммутации (АТС/АМТС)
КСЛ — комплект соединительной линии
КСПД — корпоративная сеть передачи данных
КТЭ — компьютер технической эксплуатации
ЛАЦ — линейно-аппаратный цех
ЛК — линейный комплект
ЛКС — линейно-кабельные сооружения связи
ЛТ — линейный тракт
ЛУС — линейные и управляющие сигналы
ЛЦК — локальный центр коммутации
МГС — междугородняя сеть
МКТ — малогабаритный телефонный кабель
МС — местная сеть (МС = ГТС + СТС)
МСЛ — магистральная соединительная линия
МСС — мобильная спутниковая служба
МССС — мультисервисная сеть связи
МТЭ — модуль технической эксплуатации
НМД — накопитель на магнитных дисках
НМЛ — накопитель на магнитной ленте
НРП — необслуживаемый регенерационный пункт
НС — некоммутируемое соединение/непосредственное соединение
НУП / НОУП — необслуживаемый усилительный пункт
ОАКТС — общегосударственная автоматически коммутируемая телефонная сеть
ОбТС — общетехнологическая связь
ОГТС — опорная городская телефонная станция
ОКС — общий канал сигнализации
ОКС 7 — общеканальная система сигнализации № 7
ОЛТ — оборудование линейного тракта
ОП — оконечный пункт
ОПС — опорная станция
ОПТС — опорно-транзитная телефонная станция
ОРП — обслуживаемый регенерационный пункт
ОС — оконечная станция / операционная система
ОТА — основной телефонный аппарат
ОТА — оконечный телефонный аппарат
ОТС — офисная телефонная станция
ОТС — оперативно-технологическая связь
ОТС — оконечная транзитная станция (может выполнять роль УАК)
ОТС — опорно-транзитная станция
ОТУ — оконечно-транзитный узел
ОУ — оконечный узел
ОУП — обслуживаемый усилительный пункт
ОЦК — основной цифровой канал
ПЛС — полосковая линия связи
ПО — программное обеспечение
ПСА — комплект подключения спаренных аппаратов
ПСЭ — подстанция электронная
ПТА — комплект подключения таксофонов
ПУ — периферийное устройство
ПЦИ — плезиохронная цифровая иерархия (PDH)
ПЦК — первичный цифровой канал
ПЭМИ — побочные электро-магнитные излучения
ПЭМИН — побочные электро-магнитные излучения и наводки
РАТС — районная АТС
РК — распределительная коробка
РМТС — ручная междугородняя телефонная станция
РоРС — ремонтно-оперативная радиосвязь
РРЛС — радио-релейные линии связи
РЛС — радиолинии связи
РСЛ — реле соединительные линии
РСЛ — распределительно-соединительная линия
РУС — районный узел связи
РПП — районный переговорный пункт
РШ — распределительный шкаф
РЩ — распределительный щит
САД — сеть абонентского доступа
САР — сельский административный район
СВК — стык с выделенным каналом, ступень временной коммутации
СГТ — стык с групповым трактом
СИП — скользящий импульс с подтверждением
СКС — синхронизация коммутационной системы
СЛ — соединительная линия
СЛМ — соединительная линия междугородная
СЛС — спутниковые линии связи
СП — система передачи
СПД — сеть передачи данных
СС — схема синхронизации/система сигнализации
ССОП — сеть связи общего пользования
СК — симметричный кабель
СТВКС — система технологической видеоконференцсвязи
СТС — сельская телефонная станция
КСЛ — стык с физической линией
СЦТ — стык с цифровым трактом
СОРМ — средства оперативно-розыскных мероприятий (он же SOSM)
СЦИ — синхронная цифровая иерархия (SDH)
СЭС — сеть электросвязи
ТА — телефонный аппарат
ТАКСОФОН — телефонный аппарат с немедленной оплатой
ТЗУС — транзитно-зоновый узел связи
ТКС — телекоммуникационные сети
ТНН — тоновый номеронабиратель
ТС — транзитная станция
ТТС — транспортная телефонная сеть
ТУ — транзитный узел
ТфОП — телефонная сеть общего пользования
ТЭЗ — типовой элемент замены
УАК — узел автоматической коммутации
УВС — узел входящей связи
УИС — узел исходящей связи
УКС — универсальная коммутационная система
УКС — устройство кабельное станционное
УПАТС — учрежденческо-производственная АТС
УС — узловая станция
УСП — узел сельско-пригородный
УУ — устройство управления
УМСД — узел мультисервисного доступа
ФГС — формирователь группового спектра/сигнала
ФСЛ — физическая СЛ
ФЧХ — фазо-частотная характеристика
ЦВОСП — цифровая волоконно-оптическая система передачи
ЦБС — центральный блок синхронизации
ЦКП — цифровое коммутационное поле
ЦЛС — цифровая линия связи
ЦОВ — центр обработки вызовов (Call-центр)
ЦПП — центральный переговорный пункт
ЦС — центральная станция
ЦСИО — цифровая сеть с интеграцией обслуживания (ISDN)
ЦСК — цифровая система коммутации
ЦСП — цифровая система передачи
ЦСУ — центральное сигнальное устройство
ЦТЭ — центр технической эксплуатации
ЦУУ — центральное управляющее устройство
ЦУС — центральный узел связи
ЧНН — час наибольшей нагрузки
ЧРК — частотное разделение каналов
ЧТП — частотно-территориальный план
ШК — шнуровой комплект
ЭМВОС — эталонная модель взаимодействия открытых систем (модель OSI-RM)
ЭПУ — электропитающая установка
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Аббревиатуры телефонии» в других словарях:
Список аббревиатур — Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии … Википедия
Связь (техника) — Связь в технике передача информации (сигналов) на расстояние. Содержание 1 История 2 Типы связи 3 Сигнал … Википедия
IMEI — Пример IMEI отображённого на экране телефона … Википедия
IMSI — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. International Mobile Subscriber Identity (IMSI) международный идентификатор мобильного абонента… … Википедия
Связист — Связь в технике передача информации (сигналов) на расстояние. Содержание 1 История 2 Типы связи 3 Сигнал 4 Линия связи … Википедия
MSIN — MSIN (Mobile Subscriber Identification Number) индивидуальный номер мобильного абонента. Является составной частью IMSI Это внутренний 10 значный номер карточки абонента (в GSM SIM карточки). Является составной частью 15 значного… … Википедия
Контроль посылки вызова — КПВ (англ. Ringing signal) акустический сигнал, который абонент слышит в телефонной трубке (мобильной трубке, гарнитуре) после набора номера до ответа вызываемого абонента или отбоя, и информирует вызывающего абонента о том, что соединение на… … Википедия
Московская городская телефонная сеть — У этого термина существуют и другие значения, см. МГТС (значения). ОАО «Московская городская телефонная сеть» Тип … Википедия