Эта статья имеет рейтинг C-класса по шкале оценки контента Википедии . Она представляет интерес для следующих WikiProjects : | |||||||||||||||||||||||||||
|
The contents of the No. 1 Electronic Switching System Arranged with Data Features page were merged into Number One Electronic Switching System on 9 December 2021. For the contribution history and old versions of the redirected page, please see its history; for the discussion at that location, see its talk page. |
No. 1 Electronic Switching System Arranged with Data Features was nominated for deletion. The discussion was closed on 25 June 2021 with a consensus to merge. Its contents were merged into Number One Electronic Switching System. The original page is now a redirect to this page. For the contribution history and old versions of the redirected article, please see its history; for its talk page, see here. |
Я работал в New York Telephone с января 1972 по сентябрь 1982 года, прежде чем перейти в Long Lines. Я работал на одном из первых коммутаторов #1ESS в Махаттане в центральном офисе 240 East 38th Street. Дневная бригада состояла примерно из 10 стрелочников, которым поручали различные задачи, такие как наблюдение за главным центром управления (MCC) и выходными данными телетайпного записывающего устройства (TTY). Новые сотрудники, такие как я, приступили к ремонту межофисных соединительных линий, которые соединяли нашу машину с остальной частью PSTN. По мере того, как я набирался опыта, я работал с различными периферийными устройствами, такими как рамы линейных коммутаторов. Это была отличная работа, и вы много времени проводили на ногах. Я перевелся на центральный офис в 435 West 50th Street в 1977 году и в 1980/81 году работал в Western Electric, чтобы заменить процессор #1 на 1A. Milepost53 ( обсуждение ) 16:14, 8 августа 2009 (UTC)
Я работал в Chesapeake & Potomac Telephone Company of Virginia (стала Bell Atlantic, затем Verizon) в Александрии и Арлингтоне с 1968 по 1979 год. Я был очарован новой технологией и даже подписался на Bell System Technical Journal и Bell Labs Record, чтобы узнать все, что мог. Начинал как Frameman для #5 XBAR, затем работал Switchman на #1ESS, TSPS и 4A-ETS/PBC в центральных офисах Арлингтона, Баркрофта и Колумбии Пайк. После того, как мне отказали в работе программистом в C&P в Мэриленде, я ушел в 1979 году, чтобы работать в Digital Switch Corp. в течение 15 лет над разработкой коммутационных систем для поставщиков OCC, таких как MCI, Sprint, TeleSphere, Motorola Cellular и DDI в Японии. Digital Switch стала очень успешной и в конечном итоге была приобретена Alcatel и Lucent. Работал в Samsung в течение 7 лет над беспроводными базовыми сетями 3G. Затем 4 года работал в EDS в Плейно на должности менеджера по глобальным сетям, прежде чем их приобрела HP и отправила работу на Дальний Восток. Получил степень бакалавра наук в Техасском университете в Далласе и степень магистра наук в Южном университете в Музее гуманитарных наук. 8 лет преподавал в колледже по совместительству. В новостях много обсуждалось «правительственное наблюдение», но это продолжалось много лет. 1ESS имела специальные схемы, подключенные к «Системе оценки услуг № 2», которая могла собирать вызывающие и вызываемые номера (метаданные), а также контролировать голосовой путь вызовов. Специальные схемы также предоставлялись для контроля отдельных абонентских линий. В рамках моей работы в C&P я лично установил много прослушивающих устройств по запросу руководства C&P для «представителей служб безопасности и правоохранительных органов». Многие операционные системы, разработанные в Bell Labs, были описаны и с фотографиями опубликованы в BSTJ и BLR. Взгляните на Bell System Practices того времени, и вы найдете много информации о проектировании, установке, обслуживании и ремонте этих систем. Так почему же вся эта суета вокруг АНБ? Телефонные компании собирали эти данные в течение многих десятилетий. Лично я рад видеть, что правоохранительные органы используют все возможные инструменты для поимки негодяев. Telecom eng ( talk ) 07:41, 2 апреля 2014 (UTC)
Эта статья выиграет от некоторой нетехнической информации. Например, почему Суккасунна была выбрана местом расположения первой ESS? Как это повлияло на обычных абонентов? Поскольку это была первая возможность для людей использовать переадресацию вызовов, ожидание вызова и множество других функций, было бы неплохо упомянуть этот аспект в статье. В противном случае для обычного читателя это выглядит просто как набор технического жаргона. YBG ( talk ) 12:46, 30 сентября 2015 (UTC)
Я только что внес существенные изменения, в результате чего получился следующий неоптимальный блок текста:
Традиционная реализация неблокируемого коммутатора минимального охвата, способного одновременно подключать входящих клиентов к исходящим клиентам — с соединениями, инициированными в любом порядке — матрица соединений масштабируется на . Например, для коммутатора с 1000 входящих клиентов и 1000 исходящих клиентов традиционная система, способная маршрутизировать 1000 соединений точка-точка одновременно — в любой возможной перестановке — потребовала бы матрицы 1000×1000 или 1 миллиона физических коммутаторов для возможности полного соединения. Если учесть, что большая телефонная система может иметь гораздо больше, чем 1000×1000 клиентов, оборудование для установления полного соединения может быстро расти и превосходить практические реализации. Эдсон Эрвин разработал сеть Clos в 1938 году (формализованную Чарльзом Клосом в 1952 году), которая улучшила границу . Основываясь на этой концептуальной основе, Агнер Краруп Эрланг теоретически выдвинул компромисс, который основан на концепции, что не все телефонные линии подключены одновременно. Из статистической теории можно спроектировать оборудование, которое может соединить большинство вызовов, в смысле высокого процента, и блокировать другие, как превышающие проектную мощность. Их обычно называют блокирующими коммутаторами , и они наиболее распространены в современных телефонных станциях. Они, как правило, реализуются как меньшие коммутационные структуры в каскаде. Во многих из них рандомизатор используется для выбора начала пути через многоступенчатую структуру, чтобы можно было получить статистические свойства, предсказанные теорией. Кроме того, если система управления способна перестраивать маршрутизацию существующих соединений при поступлении нового соединения, полная неблокирующая матрица требует меньше точек переключения.
Предыдущая версия подразумевала, что не существует известного решения ниже n^2. Но я знаю о сетях Клоза как о концепции в компьютерной науке, хотя у меня есть только самые элементарные основы в теории коммутации телекоммуникаций.
Обратите внимание, что неблокируемый минимальный охватывающий коммутатор имеет довольно хорошее прямое обсуждение 1ESS.
Я думаю, что это изложение все еще ужасно неуклюже, но, по крайней мере, теперь оно указывает на правильную концептуальную модель. Пожалуйста, займитесь исправлением всех мелких ошибок, которые я, должно быть, здесь допустил. — MaxEnt 21:37, 29 мая 2020 (UTC)
В тексте используется эта фраза, но мне не удалось найти ни одной цитаты, которая бы ее определяла, за три минуты поиска в Google с многочисленными перестановками кавычек принудительного элемента. — MaxEnt 22:17, 29 мая 2020 (UTC)
Добавил абзац-заглушку в конец Fabric Error ; больше я ничего не нашел и не знаю, следует ли выносить это из раздела Switching Fabric :
« | Первая такая система, 1ESS , была разработана для обеспечения надежной телефонной связи, но, учитывая ограничения оборудования начала 1960-х годов, иногда она имела неизбежные, хотя и редкие, сбои. Хотя 1ESS знала, когда она давала сбой, она была разработана для соединения звонящего с неправильным человеком, а не для того, чтобы реагировать на ошибку более разрушительным образом (например, отключать, отправлять какое-то сообщение и т. д.). Звонящий, думая, что он просто неправильно набрал номер, вешал трубку и пробовал снова: сбои уменьшались, а иллюзия непогрешимой телефонной системы сохранялась. [1] | » |
Кто-нибудь знает об этом больше или насколько распространено такое поведение в других системах?
– ASiplas ( обсуждение ) 17:40, 27 декабря 2020 (UTC)
Ссылки