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2.1 电路交换的发展 2.1 电路交换的发展 20世纪60年代,控制部分采用大型专用计算机集中控制,话路部分任采用电磁元器件组成交换网络。 20世纪70年代,PCM技术的成功运用使人们开始研制数字交换设备,1970年拉尼翁开通了第一个程控数字交换系统E10。交换机由用户级和选组级组成,分别由用户处理机和中央处理机控制。 20世纪80年代,由于微电子和计算机技术的进步,使得在程控数字交换机中引入分散控制方式,用户级和选组级都采用了数字交换网络和模块化结构。 20世纪80年代末,程控数字交换机具有电路交换和分组交换的功能。 2.2 电路交换基础 电路交换:两个用户在相互通信时使用一条物理链路,在通信过程中自始至终使用该条链路进行信息传输,同时不允许其它用户终端设备共享该链路的通信方式。 特点:固定分配带宽,电路利用率低;一定的连接建立时延,实时传输;无差错控制措施,对于数据交换的可靠性没有分组交换高; 适合于电话交换、文件传送、高速传真,不适合突发业务和对差错敏感的数据业务。 本局呼叫过程 送拨号音(待收号) 补充:信号复用方式 频分复用 波分复用 码分复用 时分复用 (五)几种典型的交换单元 共享存储型交换单元 空分阵列型交换单元 总线型交换单元 数字交换单元DSE 语音存储器(SM):暂存话音编码信息。SM单元数由输入复用线上每帧的时隙数决定。 控制存储器(CM):存储输入或输出话音信息的时隙地址。CM单元数与SM单元数相同,每个存储单元存放SM的地址。 (1)顺序写入,控制读出(输出控制) (2)控制写入,顺序读出(输入控制) T接线器的复用和分路 为什么要进行复用和分路? 当输入为n条PCM母线时, 为了达到一定容量的要求。 复用器和分路器 复用器和分路器 复用器的基本功能是串/并变换和合路复用 其主要目的是降低数据的传输速率,便于半导体存储器件的存储和取出操作。 复用器和分路器 复用器和分路器 复用器工作原理 复用器和分路器 交叉矩阵:由按时隙通断的开关组成。 控制存储器:对交叉接点矩阵开关进行控制。 (1)输入控制方式 (2)输出控制方式 缺点:不经济 单T芯片的容量不大时,对于大容量的交换网络需要使用太多的单T芯片。 和单T网络一样,这种复接T网络是一种全利用度、无阻塞的时分交换网络。可承担较大话务量,且控制简单 解决办法: 采用较大容量的单T芯片 采用其他结构(TST,TTT) 2.4 交换网络 对于多级交换网络来说,其最根本的问题是组合问题。也就是研究交换网络的拓扑结构性质。 交换网络拓扑设计的总目标:满足一定连接能力要求的情况下,尽量使交叉接点总数变少。(交叉点数越多网络越复杂,成本越高) 数字交换过程示意图 (三)数字交换网络 T-S-T交换网工作原理 工作方式:两侧时间接线器工作方式必须相反。 S接线器一般采用输出控制方式 中间时隙的确定:反相法;奇偶法 如选定一个方向的时隙为X,则另一个方向中间时隙为 X+ n/2。【X+1】 双向通路的建立 主叫?被叫:正向通路 被叫?主叫:反向通路 T-S-T交换网工作原理 输入线0、TS2的A用户 输出线2、TS20的用户B 缺点:主叫用户使用的时隙和存储单元有对应关系,形式固定、不易改变、灵活性差。 TST的初、次级T共用控制存储器的问题 上例中CMA0(2)=7; CMB0(2)=23; CMA2(20)=23; CMB2(20)=7 (7)2=00111,(23)2=10111 比较这两个数可以发现,这两个数的低4位相同,唯一不同的是最高位,因此,初、次级T接线器可以共用控制存储器,对于读出的内容,初级接线器可以直接用,次级接线器可将其最高位反相后再使用。 图中假设在输入/输出端各有128条HW(0~127), A、B两级T型交换网络各有16个T接线器(TA0~TA15,TB0~TB15); 中间C级有8个接线器(TC0~TC7); 每个输入/输出HW有32个时隙,128个HW共4096个时隙; 它是4k×4k的网络,扩充倍数为4096/256=16,所用T接线器为40个; TA、TB采用输出控制方式,TC采用输入控制方式。 设A用户在这次呼叫中占用HW0的TS1,B用户占用HW127的TS31,则这两个用户通过TTT交换网络交换:A→B方向的内部链路选定为TS80和TS111; B→A方向的内部链路选定为TS79和TS112 2.4.2 T-S-S-T交换网络 T-S-S-T交换网络中间两级是S接线器,两端各为T接线器。图2.25是T-S
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