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[工学]程控三章
? TSST交换网络的结构如图3.9所示。图中的输入、输出为T级模块(以T型接线器为主构成的交换网络),中间为两级由若干个S型接线器组成的空分模块。每个T级模块入端有16条PCM复用线,每线有32个时隙;出端为8条复用线,每线有64个时隙。也就是说,每个T级模块有32×16(入端)=64×8(出端)= 512个时隙,是完全可以实现512个时隙内部交换的。 图3.9 TSST交换网络的结构 SSTSS交换网络的结构如图3.10所示,它共分为两级,第1级交换网络含第1个和第5个空分级,每个空分级由15个8×14的交叉矩阵组成。进入第1级的每一条复用线上有128个时隙,相当于由4套PCM进一步复用形成的二次群,这样空分级的每个交叉点承担了128个时隙接续工作。第2级交换网络含第2个和第4个空分级及中间的时分级,共有14个模块。 图3.10 SSTSS交换网络的结构 四、串/并变换原理及应用 为了提高交换机的运行速度和数字交换网络的容量,一般将4组只有32个时隙的PCM一次群复接在一条PCM线上进行传输。这样既可提高PCM复用线上的时隙复用度(即每帧时隙数),又可以减少接线器数量,提高接线器效率,降低成本。如图3.11所示,有4路PCM一次群进入一个交换网络进行交换,交换的总时隙数为4×32=128个,用图3.11(a)和图3.11(b)所示的两种方法进行交换。 图3.11 TST等效网络的结构 图3.11(a)所示TST功能。这时1帧的时间仍为125?s,但总时隙数却为32×4=128,图3.11(b)中的T型接线器交换的数码率将提高到4×2.048=8.192Mbit/s,比图3.11(a)中的2.048Mbit/s高很多,它也要求T型接线器存储器芯片的存取速率要高。 复用器复接原理如图3.12所示。4路PCM一次群要复接到1条PCM复用线上,复用后的时隙顺序不变,只是先传输完PCM1~PCM4的TS0后,再传PCM1~PCM4的TS1,依此类推。 图3.12 复用器复接原理图 图3.13 串/并变换原理图 如图3.13所示,输入侧有8条PCM复用线,每条有32个时隙,数码传输速率为2.048Mbit/s。进行串/并变换后,也就是将8条串行PCM复用线上的32时隙变为在8条并行PCM复用线上传输,复用度为256,数码传输速率为2.048Mbit/s,此时数码传输速率没有改变。若经复用器复用后,复用度仍为256,但数码传输速率将升为16.368Mbit/s。 串/并变换的作用是将串行的码流转换为并行的码流,并/串变换的作用是将并行的码流转换为串行的码流,其电路如图3.14所示。并→串变换的作用与串→并变换的作用相反。 图3.14 串/并及并/串变换电路 图3.15 采用复用器和分路器的串/并(并/串)变换数字交换网络 图3.16 采用复用器和分路器的数字交换网络 第四节 典型交换网络 交换机话路系统的结构如图3.17所示。它分为两级,即用户级(包括用户电路、用户级T型接线器和用户处理机)和选组级(包括TST数字交换网络、复用器及分路器)。图3.17给出了16个机框,每个机框有120个用户,每个机架总共有1920个用户,采用4条PCM母线的120个话路的集中方式。 图3.17 交换机话路系统结构图 图3.18 用户板时隙分配 15块用户板的所有SLC0、SLC1都使用PCM0母线;SLC2、SLC3 使用PCM1母线;SLC4、SLC5 使用PCM2母线;SLC6、SLC7使用PCM3母线。例如:14号板的SLC0应占用PCM0TS14,14号板的SLC1应占用PCM0TS30。这样,根据用户占用的时隙号也可以惟一地确定它的设备号(即板号、用户号等)。有的交换机也将设备号称为物理线号或物理端子号。 用户级T型接线器的结构如图3.19所示,它由串/并(并/串)转换器、复用器/分路器(分路器/复用器)组成。从用户电路来的4条PCM母线进入复用器。复用器的任务是首先将串行码变为并行码(8位),然后将4条母线集中到一个通路内。复用器的输出端和语音存储器相连,语音存储器的输出端接分路器。 图3.19 用户级T型接线器的结构 前面已介绍,要实现双方通话必须同时建立起正反两个方向的通话通路。由用户电路将语音信号发送给数字交换网络的通路称为上行通路,T型接线器为顺序写入、控制读出型;由用户电路接收语音的通路称为下行通路,T型接线器为控制写入、顺序读出型。图3.21所示的是同一机框内A、B两个用户间的通话路由。 图3.21 同一机框内A、B两个用户间的通话路
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