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数字交换和数字交换网络 (修改后的)
§3.5 数字交换和数字交换网络 对数字化话音信息进行交换 实现不同时隙不同线路之间的交换 数字交换网络基本功能: 给每一个用户分配一个固定时隙 在两个用户间(两个不同时隙)进行交换 数字交换的实质:对数字信息进行时隙交换 数字交换网络怎样实现时隙交换 PCM母线的收、发分开 数字交换网络要进行单向路由的接续 数字交换网络的组成: 时间接线器(T接线器) 空间接线器(S接线器) 单端PCM交换 时间接线器(T) 功能:完成同一复用总线(PCM线)上不同时隙间的交换。 对位置换信息:TS3?TS8,等待5个时隙后输出即可。 组成结构:T接线器由SM(Speech Memory)和CM(Control Memory)两部分构成。 原理:先存储,后转发。 工作方式: 输出控制(顺序写入,控制读出) 输入控制(控制写入,顺序读出) (掌握两种工作方式下的工作过程,会区分工作方式) 总 结 T接线器只能实现同一母线不同时隙之间的交换。 T接线器的工作方式总是对话音存储器来说的。 如果是输出控制,则输入一定是顺序的;如果输入是控制的,则输出一定是顺序的。 控制存储器的方式始终是控制写入,顺序读出。 控制存储器始终控制语音存储器的动作。 工作方式不同,存储器中存储单元的内容不同,但可以达到相同的结果。 控制存储器每个单元写入的内容是发话人的话音信息在 话音存储器的存储地址。 空间接线器(S) 由于T接线器的读写速率限制,其容量有限。当需要的时隙数过大,通过复用器已不能完成时,就需要用多个T接线器来实现时隙交换。那么就要解决不同T接线器之间的交换问题。 功能: S接线器完成不同复用总线(PCM线)间同一TS的交换; S接线器是通过控制存储器控制电子交叉矩阵接点的闭合来实现TS在不同PCM间交换的。 组成结构: 由电子交叉矩阵(开关时间所要求)和CM构成。 工作方式: 输入控制:控制线与输入HW平行。 输出控制:控制线与输出HW平行。 CM: 每个CM的容量等于其控制HW线上的时隙数。 入/出母线数决定于每个CM的单元含有的比特数 CM数量等于入/出母线数 实质: 通过时间分割的手段来完成空间HW交换。 总结 S接线器只能实现不同母线相同时隙之间的交换,用户数据经过交换后时隙并不改变。 N*N交换矩阵对应着N个控制存储器。 每个存储器的存储单元号对应相应的时隙。 输入控制方式:存储单元的内容表示该存储器所对应的输入母线所接通的输出母线的号数。 输出控制方式:存储单元的内容表示该存储器所对应的输出母线所接通的输入母线的号数。 T-S-T数字交换网络 引入S接线器,改善话务疏导功能,具有低成本,低阻塞和路由选择简单的特点。 无复用器的T-S-T交换网络 (下页) 带复用器的T-S-T交换网络 (后续页) 各个Memory的内容; 各个Memory的容量; 不同控制方式下的变化; 半帧法(强调:T接线器输入HW总时隙数的一半); 入-出方式 与 出-入方式 的讨论。 关于SM损坏的问题; 关于节省CM的问题。 S/P转换问题: T接线器的容量:32×8 bit (2M) 一级T接线器所能交换的容量(时隙数), 决定于SM允许的读写速度。如: SM RAM的存取速度为50ns, 则在一帧周期时间(125us)内, 理论上可以交换的时隙数为: 125us÷50ns ÷2 =1250个时隙。(并行数据时) (串行数据时,1250 ÷ 8=156 .25TS) 但由于实际多方面的原因, 单级T接线器的交换容量很少超过1024TS(64M)。所以, 较大的网络一般采取级联的方式。 工作速度:输入总线的速度/并行线数 实质:通过空间分割的手段来完成时隙交换。 复用器与分路器 一、复用器 当单端PCM数不能满足需要时,需用多条PCM,如何实现?(先将它们合并成一条PCM,再送入T接线器。) 它会有哪些变化,有哪些要求?如何复用? 复用器的基本功能 串/并变换和并路复用。目的是降低数据传输速率,便于 半导体存储器件的存储和取出操作;尽可能利用半导体器件 的高速特性,使在每条数字通道中能够传送更多的信息,提高数字通道的利用率。 通过串行码变成并行码,传输速率降低到原速率的1/8。 使制造工艺要求降低,减少辐射干扰,降低器件的开关速度 因而降低了造价。另外,速度的降低以增加传输线数为代价 的。 第2步:S/P 二、分路器 作用与复用器相反; 分出各HW上的各个TS。 P/S变换。 时/空结合交换单元 简称T/S单元 基本功能是实现任一入线的任一时隙与任一出线的 任一时隙之间的交换连接。 T/S单元常做成大规模集成专用芯片,如S
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