Кросс-соединеният и распределительные блоки
Зонная сеть и системы, охватывающие несколько зданий
Реализация кабельной структуры
Интерпретация спецификаций кабелей
Компоненты системы автоматизации здания
Архитектуры систем автоматизации зданий
Что надо знать о кабельных системах
TIA/EIA-570A: стандарт гражданских кабельных систем
Новости
08.12.2009
В государственном производственном объединении «Минское городское жилищное хозяйство» всерьез задумались о введении автоматизированного учета состояния жилого фонда.
20.10.2009
В Минске с 13 по 16 октября 2009 года прошла Международная выставка среди предприятий промышленности и энергетики.
09.10.2009
В ноябре 2009 года совместно с Белорусским Государственным Институтом Метрологии провели испытания телевизионных камер SAT на базе компании SATIR, г. Гуаньчжоу, Китай.
Предлагаем кузовной ремонт Subaru по разумным ценам с гарантией.
Проектирование
Проектирование и согласование проекта СКС, слаботочных сетей и других кабельных систем:
- в квартире, коттедже;
- в торговых помещениях;
- на производстве;
- в других помещениях.
Электромонтажные
работы
работы
Электромонтажные работы:
- внутренние электромонтажные работы;
- наружные сети до 1000 В;
- модернизация, ремонт электросетей;
- декоративная подсветка;
- сборка электрощитового оборудования.
Слаботочные
кабельные системы
кабельные системы
Слаботочные кабельные системы
- ЛВС;
- ВОЛС;
- решения «под ключ»;
- локальная сеть;
- мини-АТС;
- беспроводная сеть;
- телефония.
Главная / Услуги / Электромонтажные работы и электроснабжение / Активация элемента
При активизации того или иного коммутирующего элемента (в месте пересечения линий) устанавливается соединение любого телефонного аппарата с любой внешней линией. Таким же образом кроссовый коммутатор обеспечивает соединение абонентов внутри учреждения.
Первые кроссовые коммутаторы были электромеханическими. Позже их заменили электронные коммутаторы, преимущество которых состоит в более высоком быстродействии и отсутствии шумов. Электромеханический коммутирующий элемент при установлении соединения подвержен кратковременным механическим колебаниям, которые вызывают электромагнитное излучение, воспринимаемое в линиях связи как шум. При электронной коммутации этого не происходит. Новое поколение учрежденческих сетей реализует чисто цифровую передачу информации. Поступающий от телефона аналоговый сигнал преобразуется на входе ЦУС в поток данных, передаваемый со скоростью 64 кбит/с. Преобразование осуществляется в устройстве, называемом кодеком (название образовано из двух слов «кодер» и «декодер»), который в одном направлении действует как аналого-цифровой преобразователь, а в обратном — как цифро-аналоговый.
Коммутатор цифровой учрежденческой сети представляет собой переключающее устройство с временным разделением сигналов. Предположим, что линия А, подходящая с левой стороны, должна быть соединена с линией А, подходящей справа, соответственно левая линия В — с правой линией В и левая линия С — с правой линией С. Звуковой сигнал, поступающий по линии А, кодируется, объединяется с помощью мультиплексора с временным разделением (МБР) с сигналами, поступающими по другим линиям, передается по высокоскоростному каналу и затем выделяется (демультиплексируется) на противоположном конце. Появившийся на выходе цифровой сигнал проходит через кодек и снова превращается в звуковой сигнал Для управления используется ЭВМ, которая может изменять конфигурацию и режим работы мультиплексора и демультиплексора.
Данные, поступающие по линии А слева от мультиплексора могут быть направлены в линию В справа. Следовательно' управляя процессом временного разделения в мультиплексорах, можно коммутировать любой передающий порт с любым принимающим портом.
Преобразование и коммутация потоков информации представляют собой основные функции цифровой сети. Как было показано, мультиплексор с временным разделением может коммутировать как звуковые сигналы, так и данные.
Отличие цифровых учрежденческих сетей от известных сетей передачи данных состоит в использовании устройств пространственной и временной коммутации. Устройство пространственной коммутации аналогично по принципу действия ранее рассмотренному кроссовому коммутатору, где происходит физическое соединение различных линий с помощью системы автоматических переключателей. Можно сказать, что при пространственной коммутации имеет место физическое разделение каналов сети и временное образование линии между двумя абонентами.
Активация элемента
Традиционно функцию коммутации в учрежденческой сети выполняет устройство, известное как кроссовый коммутатор. На схеме показаны пересекающиеся в точках коммутации линии от телефонных аппаратов, с одной стороны, и линии, выходящие на телефонную сеть общего пользования, — с другой.При активизации того или иного коммутирующего элемента (в месте пересечения линий) устанавливается соединение любого телефонного аппарата с любой внешней линией. Таким же образом кроссовый коммутатор обеспечивает соединение абонентов внутри учреждения.
Первые кроссовые коммутаторы были электромеханическими. Позже их заменили электронные коммутаторы, преимущество которых состоит в более высоком быстродействии и отсутствии шумов. Электромеханический коммутирующий элемент при установлении соединения подвержен кратковременным механическим колебаниям, которые вызывают электромагнитное излучение, воспринимаемое в линиях связи как шум. При электронной коммутации этого не происходит. Новое поколение учрежденческих сетей реализует чисто цифровую передачу информации. Поступающий от телефона аналоговый сигнал преобразуется на входе ЦУС в поток данных, передаваемый со скоростью 64 кбит/с. Преобразование осуществляется в устройстве, называемом кодеком (название образовано из двух слов «кодер» и «декодер»), который в одном направлении действует как аналого-цифровой преобразователь, а в обратном — как цифро-аналоговый.
Коммутатор цифровой учрежденческой сети представляет собой переключающее устройство с временным разделением сигналов. Предположим, что линия А, подходящая с левой стороны, должна быть соединена с линией А, подходящей справа, соответственно левая линия В — с правой линией В и левая линия С — с правой линией С. Звуковой сигнал, поступающий по линии А, кодируется, объединяется с помощью мультиплексора с временным разделением (МБР) с сигналами, поступающими по другим линиям, передается по высокоскоростному каналу и затем выделяется (демультиплексируется) на противоположном конце. Появившийся на выходе цифровой сигнал проходит через кодек и снова превращается в звуковой сигнал Для управления используется ЭВМ, которая может изменять конфигурацию и режим работы мультиплексора и демультиплексора.
Данные, поступающие по линии А слева от мультиплексора могут быть направлены в линию В справа. Следовательно' управляя процессом временного разделения в мультиплексорах, можно коммутировать любой передающий порт с любым принимающим портом.
Преобразование и коммутация потоков информации представляют собой основные функции цифровой сети. Как было показано, мультиплексор с временным разделением может коммутировать как звуковые сигналы, так и данные.
Отличие цифровых учрежденческих сетей от известных сетей передачи данных состоит в использовании устройств пространственной и временной коммутации. Устройство пространственной коммутации аналогично по принципу действия ранее рассмотренному кроссовому коммутатору, где происходит физическое соединение различных линий с помощью системы автоматических переключателей. Можно сказать, что при пространственной коммутации имеет место физическое разделение каналов сети и временное образование линии между двумя абонентами.
Отзывы клиентов
В государственном производственном объединении «Минское городское жилищное хозяйство» всерьез задумались о введении автоматизированного учета состояния жилого фонда.
В Минске с 13 по 16 октября 2009 года прошла Международная выставка среди предприятий промышленности и энергетики.
В ноябре 2009 года совместно с Белорусским Государственным Институтом Метрологии провели испытания телевизионных камер SAT на базе компании SATIR, г. Гуаньчжоу, Китай.
пенополистирол утепление дома
