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程控交换技术2-PCM和交换网络
第二章 交换机硬件原理 语音数字化基础 时隙交换原理 交换机话路部分 交换机控制部分 终端接口电路 §3.1 语音信号的数字化基础 脉冲编码调制(PCM)的几个过程 抽样 抽样频率:8K。?PAM(时间离散,幅度值无数) 量化 目的:减少编码数,四舍五入?幅度离散 方法: 均匀量化:大小信号的绝对误差一样?量化噪声一样 ?小信号的信噪比就很小,不能满足S/N26dB要求。 压扩法:A律,13折线, 32路 E1, 欧、中。 ?律,15折线, 24路 T1,北美、日。 编码:编成二进制码?PCM。A律,8位编码。 时分多路复用 对一路信号进行取样时,两个样值点之间的时间都空闲。 在这段空闲时间内插入其他路的信号样值。 利用各路信号在信道上占有不同时间间隔区分。 把时间分成均匀的时间间隔 每路信号的传输时间分配在不同的时间间隔 共享同一传输线路 每路占有的时间间隔称为时隙,TS。 N路的总时间称为一帧。 16帧组成一复帧。 PCM 30/32路帧结构 §3.3 时隙交换原理 单端PCM交换 §3.4 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。 对位置化信道: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。(先看下页图) 原理:先存储,后转发。 工作方式:(图在下下页) 输出控制 输入控制 (掌握两种工作方式下的工作过程,会区分工作方式) §3.5 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? 第2步:S/P S/P转换问题: 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。 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 TS) 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。 §3.6 单T型数字交换网络 单T型数字交换网络由时分接线器、复用器、分路器三大部分组成。是一种最经济的交换网,广泛用于数字交换机中。 复用器、分路器与T接线器组成单T交换网络 128*128 §3.7 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; PCM线=2时需要; 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。 有n条复用线就有n个CM。 不能进行时隙交换 不存储,输入时隙的数据立即通过 每个交叉点只接通一个时隙,按时分工作 有n条复用线,交叉矩阵是n*n 在数字交换网络中结合T接线器使用 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。 CMC的容量: 每个单元的容量等于其控制HW线上的时隙数。(图中, 32) §3.8 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。 交换网络 能实现各个用户间话路接续的四通八达的信息通路,通过控制部分的接续命令,建立主叫与被叫用户间的连接通路。 纵横制交换机中采用机电式接线器(纵横接线器) 空分接线器(S接线器),由电子开关阵列构成 时分接线器(T接线器),由存储器等电路构成 注意:工作方式是针对交叉矩阵而言 (CMC总是输入控制) B B 2 TS23 B B 31 TS2 A A 31 A TS7
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