版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
程控与数据交换(4)----程控数字交换机的硬件系统信息科学与工程学院通信工程教研室穆欣侃4.1程控数字交换机的硬件基本结构
典型的电路交换系统是电话交换系统。本课程以数字程控电话交换机为例,说明电路交换机的组成。电路交换机的总体结构包括硬件和软件两部分。本章主要介绍电路交换机的硬件结构。其硬件结构分为话路子系统和控制子系统。话路子系统主要由用户模块、远端用户模块、数字中继模块、模拟中继模块信令部件和数字交换网络(选组级)组成。控制部分完成对话路设备的控制功能,由各种计算机系统组成,采用存储程序控制方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1程控数字交换机的硬件基本结构
话路子系统中除数字交换网络其他的主要设备统称为接口电路。接口的作用是将来自不同终端(电话机、计算机等)或其它交换机的各种信号转换成统一的交换机内部工作信号,并按信号的性质分别将信令送给控制系统,将业务消息送给交换网络。数字交换网络的任务是实现各入、出线上信号的传递或接续。控制子系统对话路子系统进行控制,如监视用户线和中继线的状态,处理用户或其它交换局发送的信令,按信令要求控制交换网络接续,通过接口发送信令,协调交换机工作等。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1.1话路子系统1.模拟用户接口
模拟用户接口是数字程控交换机连接模拟用户线的接口电路。模拟用户的传输线路为二线模拟线,终端和交换机之间采用直流环路信令方式。终端向数字交换网络传送话音信号、音频数据和双音多频信号,交换机向模拟话机提供直流馈电和振铃信号,并完成测量等功能。每一个模拟用户均要经模拟用户接口电路连接交换网络,因此这种接口电路占的比例最大。4.1程控数字交换机的硬件基本结构BORSCHT功能的用户电路4.1程控数字交换机的硬件基本结构BORSCHT的含义如下:
B(Batteryfeed):馈电。所有连接在交换机上的终端,均由交换机馈电。程控交换机的馈电电压一般为-48V。通话时馈电电流在20~100mA之间。馈电方式有恒压馈电和恒流馈电两种。
O(Over-voltage):过压保护。程控交换机内有大量的集成电路,为保护这些元器件免受从用户线进来的高电压、过电流的袭击,一般采用二级保护措施。第一级保护是在用户线入局的配线架上安装保安器,主要用来防止雷电。但由于保安器在雷电袭击时仍可能有上百伏的电压输出,对交换机内的集成元器件仍会产生致命的损伤,因此,在模拟用户接口电路中一般还要完成第二级过压保护和过流保护。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
R(Ring):振铃。振铃信号送向被叫用户,用于通知被叫有呼叫进入。向用户振铃的铃流电压一般较高。我国规定的标准是用75±15V、25Hz交流电压作为铃流电压,向用户提供的振铃节奏规定为ls通,4s断。高电压是不允许从交换网络中通过的,因此,铃流电压一般通过继电器或高压集成电子开关单独向用户话机提供,并由微处理机控制铃流开关的通断。此外,当被叫用户一摘机,交换机就能立刻检测到用户直流环路电流的变化,继而进行截铃和通话接续处理。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
S(Supervision):监视。用户话机的摘/挂机状态和拨号脉冲数字的检测,是通过微处理机监视用户线上直流环路电流的有、无状态来实现的。用户挂机空闲时,直流环路断开,馈电电流为零;反之,用户摘机后,直流环路接通,馈电电流在20mA以上。 对于脉冲话机,拨号时所发出的脉冲通断次数及通断间隔,也以用户直流环路的通断来表示。微处理机通过检测直流环路的这种状态变化,就可以识别用户所发出的脉冲拨号数字。这种收号方式主要由软件程序实现,称为软收号器。4.1程控数字交换机的硬件基本结构 对于双音多频DTMF(Dual-toneMultiFrequency)话机,用户所拨号码以双音多频信号形式出现在线路上,交换机内要有专用收号器对号码进行接收和识别。专用收号器也叫“硬收号器”。
C(Codec):编译码。数字交换机只能对数字信号进行交换处理,而话音信号是模拟信号,因此,在模拟用户电路中需要用编码器把模拟话音信号转换成数字话音信号,然后送到交换网络进行交换。反之,通过解码器把从交换网络输出的数字话音转换成模拟话音送给用户。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
H(Hybrid):混合电路。数字交换网络完成4线交换(接收和发送各1对线),而用户传输线路上用2线双向传送信号。因此,在用户话机和编/解码器之间应进行2/4线转换,以把2线双向信号转换成收、发分开的4线单向信号,而相反方向需进行4/2线转换;同时可根据每一用户线路阻抗的大小调节平衡网络,达到最佳平衡效果。这就是混合电路的功能。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
T(Test):测试。交换机运行过程中,用户线路、用户终端和用户接口电路可能发生混线、断线、接地、与电力线相碰、元器件损坏等各种故障,因此需要对内部电路和外部线路进行周期巡回自动测试或指定测试。测试工作可由外接的测试设备来完成,也可利用交换机的软件测试程序进行自动测试。测试是通过测试继电器或电子开关为用户接口电路或外部用户线提供的测试接入口而实现的。4.1程控数字交换机的硬件基本结构2.用户级
用户级是用户集线器LC(LineConcentration)的简称,它完成话务集中的功能。一群用户经用户级集中后以较少的链路接至交换网络,以提高交换网络的利用率。集中比一般为2∶l~8∶l。 用户级和用户接口电路还可以设置在远端,常称为远端模块,远端用户级与母局之间用数字链路连接,链路数与远端用户级的容量及业务量大小有关。远端模块的设置带来了组网的灵活性,节省了用户线的投资。4.1程控数字交换机的硬件基本结构3.数字用户接口 连接用户终端且环线采用数字传输的交换机接口称为数字用户接口。已标准化的数字用户接口有基本速率接口BRI(BasicRateInterface)和基群速率接口PRI(PrimaryRateInterface)。这两个接口的传输帧结构分别为2B+D和30B+D,线路速率分别为192kb/s和2.048Mb/s。其中,“B”是64kb/s的业务信道,“D”是信令信道,在BRI中D是16kb/s,在PRI中D是64kb/s。 数字用户接口也应具有与模拟用户接口类似的过压保护、馈电和测试等功能结构。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.模拟中继接口
模拟中继AT(AnalogTrunk)接口是数字交换机为适应局间模拟环境而设置的接口电路,用来连接模拟中继线。模拟中继接口具有测试、过压保护、线路信令监视和配合、编/译码等功能。4.1程控数字交换机的硬件基本结构5.数字中继接口
数字中继DT(DigitalTrunk)接口是数字交换系统与数字中继线之间的接口电路,可适配PCM一次群或高次群的数字中继线。 数字中继具有码型变换、时钟提取、帧同步和复帧同步、帧定位、信令插入和提取、告警检测等功能。它能适应PCM30/32路系统,又能适应PCM24路系统;既能适应一次群,又能适应高次群。基群接口通常使用双绞线或同轴电缆传输信号,而高次群接口逐步采用光缆传输方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1程控数字交换机的硬件基本结构6.信令设备4.1程控数字交换机的硬件基本结构 对于随路信令CAS(ChannelAssociatedSignaling)系统,信令有监视信令、地址信令、各种音信令和铃流。监视信令完成呼叫监视、应答等功能,它分散在用户接口和中继接口电路中。其它两种信令体现在硬件结构图的信令设备中,包括各种音信号(拨号音、忙音、回铃音等)发生器、双音多频信号接收器、多频信号发送和接收器。铃流发生器单独设置,通常放在用户模块中。4.1程控数字交换机的硬件基本结构 除铃流信令外,其它音信令和多频信令都是以数字形式直接进入数字交换网络,并像数字话音信号一样交换到所需端口。音信令的数字化原理和话音完全一样。 如果交换局间使用公共信道信令CCS(CommonChannelSignaling),那么结构图中的信令设备主要完成7号信令第二功能级的功能,第一功能级的功能由数字中继完成,第三和第四功能级的功能由控制系统完成。4.1程控数字交换机的硬件基本结构7.交换网络
对电路交换而言,呼叫处理的目的是在需要通话的用户之间建立一条通路,这就是交换功能。交换功能由交换机中的交换网络实现。交换网络可在处理机的控制下建立任意两个终端之间的连接。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1程控数字交换机的硬件基本结构
在数字交换机中,每个用户都占用一个固定的时隙,用户的话音信息就装载在各个时隙之中。例如,有甲、乙两个用户,甲用户的发话信息a或受话信息都固定使用时隙1(TS1),而乙用户的发话信息b或受话信息都固定使用TS30。如果这两个用户要互相通话,则甲用户的话音信息a要在TS1时隙送至数字交换网络,而在TS30时隙将其取出送至乙用户。反过来,乙用户的话音信息b也必须在TS30时隙送至数字交换网络,而在TS1时隙从数字交换网络中取出送至甲用户。这就是话音交换,它实质上是一种时隙交换。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1.2控制子系统 控制子系统的主要设备是处理机。处理机的数量和分工有各种配置方式,但归结起来可以分为三种基本的配置方式:集中控制、分散控制和分布式控制。1.集中控制
早期的程控交换机都采用这种控制方式。假设某一交换机的控制系统由多台处理机组成,每一台处理机均装载全部软件,可以完成所有控制功能,访问所有硬件资源,这种控制方式就叫集中控制方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1程控数字交换机的硬件基本结构
集中控制的主要优点是:处理机能掌握整个系统的状态,可以访问所有资源;控制功能的改变一般都在软件上进行,比较方便。但是,这种集中控制的最大缺点是:软件要包括各种不同特性的功能,规模庞大,不便于管理;系统较脆弱,一旦出故障会造成全局中断。目前除小容量的程控交换机外很少使用这种方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构2.分散控制
所谓分散控制,就是在给定的系统状态下,每台处理机只能访问一部分资源和执行一部分功能。处理机之间的功能可以静态分配,也可以动态分配。分配方法有多种。
1)单级多机系统 下图为单级多机系统示意图。该系统中各台处理机并行工作,每台处理机有专用的存储器,也可设置公用存储器,用作各处理机间的通信。多处理机之间的工作划分有容量分担与功能分担两种方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1程控数字交换机的硬件基本结构
(1)容量分担:每台处理机只承担一部分容量的呼叫处理任务。例如,800门的用户交换机中,每台处理机控制200门。容量分担实际上也相当于负荷分担,是面向固定的一群用户的方式。容量分担的优点是处理机数量可随着容量的增加而逐步增加,缺点是每台处理机要具有所有的功能。
(2)功能分担:每台处理机只承担一部分功能,只需装入一部分程序,分工明确。缺点是容量较小时,也需配置全部处理机。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
2)多级处理机系统 在交换处理中,有一些工作执行频繁而处理简单,如用户扫描等;另一些工作处理较复杂,但执行次数要少一些,如数字接收与数字分析。至于故障诊断等维护管理工作则执行次数更少而处理更复杂。可见,在交换处理中处理复杂性与执行次数成反比。 多级系统可以很好地适应以上特点。用外围处理机处理执行频繁而简单的功能,减少中央处理机的负荷;用呼叫处理机执行分析处理等较复杂的功能,也就是与硬件无直接关系的较高层的呼叫处理功能;用中央处理机专门执行维护管理的各种功能。这样,就形成了多级系统。4.1程控数字交换机的硬件基本结构交换网络外围处理机外围处理机外围处理机外围处理机呼叫处理机呼叫处理机中央(主)处理机4.1程控数字交换机的硬件基本结构
在图所示的三级系统中,实际上采用了功能分担与容量分担相结合的方式:三级之间体现了功能分担,而在外围处理机这一级采用容量分担,即每个外围处理机控制一定容量的用户线或中继线。呼叫处理机也可以采用容量分担,而负责维护和管理的主处理机一般只用一台。 外围处理机又称为预处理机或区域处理机,通常使用一般微机即可。呼叫处理机和中央处理机则要求采用速度较高、功能较强的微机。有的厂家将呼叫处理机和主处理机合在一起,只分二级结构。4.1程控数字交换机的硬件基本结构3分布式控制
随着微处理机技术的迅速发展,分散控制的程度越来越高,产生了全微机控制的分布式(全分散)控制方式。该控制方式交换机的典型代表是S1240交换机。该交换机由数字交换网(DSN)和连接到DSN上的模块组成。模块有两种类型:终端控制单元(终端模块)和辅助控制单元。所有的终端模块都有相同的布局,由终端控制单元(处理机)和终端电路两部分组成。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1程控数字交换机的硬件基本结构 数字交换网DSN是S1240交换机的核心,各个模块通过DSN相连。DSN由专用的集成电路芯片组成,由同一种类型的印刷电路板实现。S1240交换机的主要模块有:
(1)模拟用户模块(ASM) (2)数字中继模块(DTM) (3)ISDN用户模块(ISM) (4)ISDN中继模块(ITM) (5)服务电路模块(SCM) (6)ISDN远端用户单元接口模块(IRIM) (7)高性能公共信道信令模块(HCCM) (8)外设与装载模块(P&L) (9)时钟与信号音模块(CTM) (10)辅助控制单元模块(ACE)4.1程控数字交换机的硬件基本结构分布式控制结构有以下优点:
(1)在集中控制和分级控制的程控交换机中,当增加待定的新性能(如增开数据通信)时,其软件的改动较大。并且由于新业务的处理,将产生对控制部分的争夺,影响交换机的处理能力。而在分布式控制方式中,增加新性能或新业务时可引入新的组件(如增加数据通信业务时可增加数据业务组件),新组件中带有相应的控制设备,从而对原设备影响不大,甚至没有影响。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
(2)能方便地引入新技术和新元件,且不必重新设计交换机的整体结构,也不用修改原来的硬件。
(3)可靠性高,发生故障时影响面较小,如只影响某一群用户(或中继)或只影响某种性能。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
但是,分布式控制方式目前也存在一些问题。例如:
(1)采用分布式控制时微处理机的数量相对增多,微处理机之间的通信也增加,如果设计不完善,会影响交换机的处理能力,使各处理机真正用于呼叫处理的效率降低,同时也增加了软件编程的复杂性。
(2)随着微处理机数量的增加,存储器的总容量也会增加。4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1.3双机冗余配置方式
在交换系统中,为了提高控制系统的可靠性,保证电话能够不间断的连续工作,对处理机的配置就应采取备份的方式,最简单的备份方式就是双处理机结构。双处理机结构有三种工作方式:同步双工工作方式、话务分担工作方式、主/备用工作方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构1同步双工工作方式
又叫微同步方式(micro-synchronization)
,它由两台相同的处理机,中间加一个比较器组成。两台处理机各自具有专用的存储器,其内容完全相同。两台处理机合用一个存储器(也可各自配备一个存储器,但其内容保持一致。)比较话路设备存储器处理机A处理机B4.1程控数字交换机的硬件基本结构 两台处理机中的一台作主用机,另一台作备用机。在正常工作时,两台处理机同时接收来自话路设备的各种输入信息,执行相同的程序,进行同样的分析处理,但是只有一台处理机输出控制信息,控制话路设备的工作。所谓微同步,就是要将两台处理机的执行结果通过比较器不断地进行检查比较。如果结果完全一样,说明工作正常,程序可继续执行;如果结果不一致,表示其中有一台处理机发生故障,应立即告警并进行测试和必要的故障处理。4.1程控数字交换机的硬件基本结构 同步双工工作方式的优点是对故障反应快,一旦处理机发生故障,在进行比较时,就立即发现。而且备用机是处于和主用机并行工作,一旦主用机发生故障就立即代替主用机工作,可以基本上不丢失呼叫。由于两台处理机合用一个存储器,因此软件的种类也少。 这种工作方式的缺点是对偶然性故障,特别是对软件故障的处理不十分理想,有时甚至导致整个服务中断。在工作中,实际上只有一台在工作,而且要不断地进行相互比较,故效率较低。(瑞典AXE系统使用该工作方式)4.1程控数字交换机的硬件基本结构2话务分担工作方式
也叫“负荷分担”(Loadsharing)
,两台处理机各自配备一个存储器,在两台处理机之间有互相交换信息的通路和一个禁止设备。两台处理机轮流接收呼叫,各自独立地进行工作。为了防止两台处理机同时接收一个呼叫,故设有禁止设备进行调度。禁止话路设备存储器存储器处理机A处理机B4.1程控数字交换机的硬件基本结构 在正常的情况下,每台处理机负担一半的话务量。为此两台处理机的扫描时钟的相位是互相错开的。某一台处理机在扫描中发现新的呼叫,就由该机负责到底。当一台处理机发生故障时,就由另一台处理机承担全部话务量。负荷分担的主要优点如下:
(1)过负荷能力强。由于每台处理机都能单独处理整个交换系统的正常话务负荷,故在双机负荷分担时,可具有较高的过负荷能力,能适应较大的话务波动。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
(2)可以防止由软件差错引起的系统阻断。由于程控交换软件系统的复杂性,不可能没有残留差错。这种程序差错往往要在特定的动态环境中才显示出来。由于双机独立工作,故程序差错不会在双机上同时出现,加强了软件故障的防护性。
(3)在扩充新设备、调试新程序时,可使一台处理机承担全部话务,另一台进行脱机测试,从而提供了有力的测试工具。4.1程控数字交换机的硬件基本结构 负荷分担方式由于是双机独立工作方式,因此在程序设计中要避免双机同抢资源的现象,双机互通信息也较频繁,这都使得软件比较复杂,且负荷分担方式不如微同步方式那样较易发现处理机硬件故障。(法国E10B)4.1程控数字交换机的硬件基本结构3主/备用方式 在主/备用(Active-standby)方式中,一台处理机联机运行,另一台处理机与话路设备完全分离或为备用。当主用机发生故障时,进行主/备用机倒换。主/备用方式分为冷备用与热备用两种方式。话路设备存储器存储器处理机A处理机B4.1程控数字交换机的硬件基本结构 冷备用方式是备用机只接通电源,不承担呼叫处理工作,处于停用状态,主用机承担全部呼叫处理工作。在主用机发生故障时,换上备用机。由于被换上的备用机没有经过校正,因而有可能丢失全部呼叫或部分呼叫。 该工作方式的优点是硬件和软件简单,但由于在产生故障时对呼叫丢失较多,因此在重要的地方很少采用,一般多在用户级中采用。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
热备用方式是备用机虽不完成呼叫处理工作,但和主用机一样接收外部输入数据,备用机存储器中存储的数据和主用机存储器中存储的数据相同,这样在主/备用进行互相转换时,能够继续完成原来的呼叫处理工作,而不丢失呼叫。 这种工作方式的优点是转换速度快,不丢失呼叫。所以在选组级中多采用热备用的工作方式。缺点是两套处理机,包括存储器,只完成一台处理机的工作,效率低,可靠性较冷备用差一些。(AT&T公司的NO.5ESS)4.1程控数字交换机的硬件基本结构4.1.4多处理机间通信
在多处理机系统中,不同处理机之间要相互沟通(通信)、共同配合,以控制呼叫接续。由于数字交换机设有远端用户模块,因此,处理机间通信有时也要考虑较远距离的通信。 处理机间的通信方式和交换机控制系统的结构有紧密联系。目前所采用的通信方式很多,这里仅介绍几种常见方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构1.通过PCM信道进行通信
利用交换机内的PCM信道进行通信,有两种不同的方法:
(1)利用时隙16进行通信。在数字通信网中,时隙16用来传输数字交换局间的信令,传输线上的信息在到达交换局以后,中继接口提取时隙16的信令,进行处理。交换机内部的16时隙是空闲的,可以用作处理机间的通信信道。这种通信方式不需要增加额外的硬件,软件的费用也小,但通信的信息量小,速度慢。F-150型数字交换机就是采用这种方法通信。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
(2)通过数字交换网络的PCM信道直接传送。处理机之间的通信信息和话音、数据信息一样,可以通过PCM信道传送(任一时隙),并且也能由数字交换网络进行交换。为了区分信道中信息的类型,不同的信息需要加不同的标志,以便识别。用这种方式能进行远距离通信,但缺点是占用了通信信道,并且费用较大。在S-1240交换机中使用此通信方式。4.1程控数字交换机的硬件基本结构2.采用计算机网常用的通信结构
1)多总线结构 多总线结构是多处理机系统的一种总线结构。多处理机之间通过共享资源实现各处理机之间的通信。在这种结构中,多处理机组成一个总线型网络。多总线结构有两种基本方式: 紧耦合系统:在这个系统中,多个处理机之间是通过一个共享存储器传送信息进行通信的。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
松耦合系统:在这个系统中,多个处理机之间是通过输入/输出接口传送信息进行通信的。 这两种方式都要共享一组总线,因此必须有决定总线控制权的判优电路,处理机在占用总线前必须判别总线是否可用。使用这种系统要注意通信的效率问题,否则处理机的处理能力就会受到制约。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
2)共享存储器方式。这是一种由若干处理机与若干存储器互连的方式。最简单的结构是下图所示的分时总线互连结构。在这种结构中,所有处理机和所有存储器都连在一条公共总线上,处理机将通信信息写入存储器,在接收端可以直接从存储器读取信息。4.1程控数字交换机的硬件基本结构 在大型系统中,如果处理机数量较多,那么总线的通信效率可能会制约处理机的效率,形成一个“瓶颈”,因此需要想办法提高总线的效率。多组总线互连结构可以解决该瓶颈问题,如下图中,每一台处理机、每一个存储器均连接一条独立总线。只要不冲突,连接在多条总线上的处理机和存储器可同时通信。但当处理机和存储器数量增加时,矩阵容量就会以平方数增长。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
还有一种方法是将存储器的多个通道分别接不同的处理机。最常见的是利用双向存储器或者存储器双向端口控制器供两台处理机从不同总线输入或输出信息。当然这里也有一个判优问题,但总线分开以后问题就会简单一些。 共享存储器的方法能提供较高的速度和通信信息量,但处理机间的物理距离不能很远。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
3)通过共享输入/输出接口进行通信。在这种方式下,一台处理机把对方处理机看作一般的输入/输出端口。这些端口可以是并行口,也可以是串行口,它适用于通信信息量和速率都不十分高的场合。4.1程控数字交换机的硬件基本结构
4)环形结构
在大型系统中,尤其是在分散控制的系统中,处理机的数量很多,而它们之间往往是平级关系,这时常采用环形通信结构。环形结构和计算机的环形网相似,每台处理机相当于环内的一个节点,节点和环通过环接口连接。令牌环是用得较多的一种环形网。4.2数字交换网络4.2.1数字交换的基本原理 当话音信号变成数字信号后,每个用户的话音信息就在PCM复用线上占据一个固定的时隙,在这个时隙上,周期地传递该用户的话音信息。当两个用户要互相通话时,若用导线和接点将两个用户信道直接相连,显然是不行的,因为它们的信道是时分的各自占用不同的时间,所以在时分通路里,每个时隙就是一个信道。因此两个用户要想交换信息,则只能采取暂存的办法。4.2数字交换网络4.2数字交换网络
例如:A用户在TS2时隙传送来时,先将其存放在一个称为话音存储器的某个单元里,等到TS31时隙到来时,将该单元的话音信息取出,送给B用户。同理,B用户的话音信息在TS31时隙发出,送到话音存储器中某个单元暂存,等到TS2时隙到来时再从该单元取出,送给A用户。这种信息交换方式只能交换数字信息,所以该网络称为数字交换网络,进行数字交换,而数字交换的实质是时隙交换。4.2数字交换网络 在数字交换网络中进行时隙交换,就要有一个能存储话音信息的话音存储器和一个控制话音存储器的存储和取出的控制设备,这个控制设备就是控制存储器。 时隙交换的实质是将一个话音信息由某个时隙搬移至另一个时隙。时隙交换是采用时间接线器完成的,但时间接线器的容量不大,目前所能生产的最大容量也只有2048个单元,若组成一个电话交换局显然是不够的,还必须进行空间交换,以扩大其容量。因此构成具有足够容量的数字交换网络需要时间接线器和空间接线器共同来实现。4.2数字交换网络4.2.2时间接线器(T型时分接线器)
T接线器由话音存储器(SMSpeechMemory)和控制存储(CMControlMemory)两部分组成,其功能是完成“时隙交换”。4.2数字交换网络
SM是存储抽样后经编码的话音信息,由随机存取存储器RAM构成,每一单元可以存储8位信息编码。SM的容量由与其连接的输入PCM复用线上的时隙决定。例如,有512个时隙,SM就要有512个单元。已编码的话音信息周期性地写入话音存储器内,并从话音存储器内周期地读出。在话音存储器内,可以进行若干次读操作,但写操作却只能在规定的时间内进行一次。4.2数字交换网络
CM是控制话音存储器的写入或读出,也由RAM构成。它的存储单元数与话音存储器的存储单元数相等。在它的每个存储单元里存放的是发话人的话音信息在话音存储器中的存放地址。 通过T接线器交换后输出的信息总是滞后于输入的信息,但最大不会超过一帧时间。按照控制存储器对话音存储器的控制关系,T接线器的工作方式有两种:读出控制方式和写入控制方式。4.2数字交换网络1.读出控制方式的T接线器
如图所示,SM的写入是由定时脉冲控制顺序写入,其读出是受控制存储器的控制读出。所以读出控制方式的T接线器是顺序写入、控制读出。
CM的写入是受中央处理机控制的,是控制写入;在定时脉冲控制下顺序读出。AAiASMjiWR时钟iCMjWR时钟4.2数字交换网络 定时脉冲是在主时钟的控制下,按照一定的周期和时序发出的控制脉冲,在T接线器中定时脉冲是路时隙脉冲。在每一路时隙产生一个控制脉冲,并通过计数器发出地址码。该地址码是按时序顺序排列的,顺序周而复始的产生。
T接线器的输入线的内容按照顺序写入话音存储器SM的相应单元;输出复用线某个时隙应读出话音存储器的哪个单元的内容,则由控制存储器的相应单元的内容来决定。由此可见,控制存储器的单元地址与输出时隙号相对应,其单元内写入的地址码与输入时隙号相对应。4.2数字交换网络2.写入控制方式的T接线器
如图所示,SM的写入是受控制存储器的控制,其读出在定时脉冲的控制下,顺序读出。所以写入控制方式的T接线器是控制写入、顺序读出。
CM的写入仍然是受中央处理机控制的,是控制写入;在定时脉冲控制下顺序读出。AAiASMjjWR时钟jCMiWR时钟4.2数字交换网络 在CPU得知用户要求后,即向控制存储器下“写”命令,在与输入时隙相对应的单元地址里写入发话人的话音信息在话音存储器的存储地址,该地址值与其输出时隙相对应。写入控制方式的控制存储器单元地址是与输入时隙相对应,而单元内存放的地址码却与输出时隙相对应。4.2数字交换网络 在实际应用中收发语音信息需要两条话音通道,中央处理机向控制存储器同时下达两条“写”命令,控制存储器写入地址后,通路即建立起来,用户可以进行通话。在整个通话期间,这种“写”命令只下达一次,所以CM的内容在整个通话期间是不变的。只有在通话结束后,中央处理机再下一次“写命令”,将其相应的单元置“0”,将通路回路拆掉。话音存储器的内容是每隔125us变换一次。4.2数字交换网络 当时分接线器只是对一条基群PCM传输线中的30个话路进行交换,称之为单端脉码交换。实际上,在交换局中要有许多端脉码进行交换,而且话音存储器的存储单元也不仅仅只有32个单元,因此它的输入端连接的PCM传输线也就不止是1条,这就是多端脉码交换。3多端输入的T接线器 多端输入的T接线器就是要在输入端连接多条PCM线,每一条PCM线称HW(HighWay)。如果输入端接8条HW,T接线器的SM就应有256个存储单元。4.2数字交换网络 当有多端输入时需解决两个问题:一是这些条HW中的时隙顺序在进入T接线器时如何排列;二是这么多时隙如果仍按原来的结构排列进入T型接线器,其输入端的传输速度大大提高,对设备线路及元器件产生许多问题,因此要考虑降低速率的问题。4.2数字交换网络1)多端脉码的排列 以8端脉码输入为例,8端脉码共有256个时隙。时隙排列方式应是HW0的TS0,HW1的TS0,HW2的TS0,…,HW7的TS0;HW0的TS1,HW1的TS1,…,HW7的TS1;…;HW0的TS31,HW1的TS31,…,HW7的TS31。对应时隙分别为tS0~tS255。 由此可得出总的时隙号tSj与各端的时隙号TSk之间的关系是:j=k*端数+端号 例如:HW1TS20对应的总时隙为tS161。4.2数字交换网络2)降低速率 每一端的脉码传输速度是2.048Mb/s,若8端脉码输入时,其传输速度将达到16.384Mb/s,这样高的传输速率会带来许多问题,为此各厂家都采取降低速率的措施,通常多采用串/并变换的办法,将串行码变成并行码,这样可以使速率降低8倍。速率的降低是以增加了传输线数为代价换来的,它使制造工艺要求大为降低,减少了辐射干扰,降低了器件的开关速度,因而也降低了造价。4.2数字交换网络4.2数字交换网络 对于多端脉码输入的T接线器中完成多端脉码排列及串并变换的输入设备称为“复用器”。由移位寄存器、锁存器和选择器组成的电路来实现。4.2数字交换网络
经过串/并变换的信号由数字交换部件完成必要的交换后,还需要由并/串变换电路完成并/串转换,然后再经过PCM系统传输出去。称之为“分路器”,由锁存器和移位寄存器等基本电路组合实现。4.2数字交换网络4T型交换网络1)单级T型数字交换网络 对容量不大的数字交换机,在交换网络接收侧加入复用器,在发送侧加入分路器,就可以只用时分接线器构成单T级的数字交换网络,来完成多套32路PCM之间的时隙交换。 下图中有8条HW,假定输入HW1TS3的语音A要交换到输出HW7TS17去,交换过程是:按照前面讲的复用原理,输入HW1TS3的语音A复用后的时隙是TS25,经T接线器交换到TS143,分路后就送到输出HW7TS17上。4.2数字交换网络SMA252550255143CM0HW0ATS3HW0‘ATS1725BTS17TS3BHW1HW2HW0AtS25BtS143HW1‘HW2‘HW7‘BtS25AtS143B14325143复用器分路器4.2数字交换网络
通过多个T接线器的复接,可以扩展T接线器的容量。例如,利用16个256*256的T接线器,可以得到一个1024*1024的T接线器,如图所示。容量扩展后所需T单元的数量k的值是按照扩展倍数的平方增长。即:4.2数字交换网络2)T-T型二级时分交换网络 要想组成一个大容量的交换网络,只靠一级T接线器是不能办到的,在实际使用中都是采取多级的交换网络。
T-T型二级数字交换网络是由输出T型接线器和输入T型接线器组成。下图例中所示交换网络有8个输入T和8个输出T,每个T接线器是8端脉码输入或输出,因此本例中共由64端脉码进行交换。 输入T接线器采用读出控制方式,输出T接线器采用写入控制方式。假定HW0TS1中的话音A和HW63TS31中的话音B交换。4.2数字交换网络ATS1HW0HW7AtS8AItS318A318TA0SMA0CMA0HW56HW63BtS255BItS32BTS31TA7SMA7CMA7B25525532TB0BItS39BtS8BTS1SMB0CMB0B8839HW0‘HW7‘ATS31AItS24AtS255255A24255SMB7CMB7TB7HW56‘HW63‘00007777AITS3BITS44.2数字交换网络
CPU根据要求,要在TA0—TB7间和TA7—TB0间各找一条空闲的链路,以完成交换接续。假如在TA0—TB7间找到空闲时隙(中间时隙)ITS3,在TA7—TB0间找到空闲时隙ITS4。CPU向控制存储器下“写”命令,在CMA0的31#单元中写入8#地址;在CMB0的39#单元中写入8#地址;在CMA7的32#单元中写入255#地址;在CMB7的24#单元中写入255#地址。4.2数字交换网络
写入后,通话即开始。TA0上HW0TS1用户话音A在TS1时隙送来,经串/并变换后为tS8(8*1+0),按顺序存入SMA0的8#单元(顺序写入);读出时隙应使用中间链路时隙ITS3送至TB7,因此它应由并/串变换后的第7条输出线上输出,这样才能到达TB7,故TA0的输出时隙应为ItS31(8*3+7),所以在CMA0中应在31#单元中写入8#地址,在tS31时将SMA0中8#单元里的A信息读出。经P/S变换后,在ITS3时送至TB7的0#输入线上,经TB7的S/P变换后其输入时隙为ItS24(8*3+0),由于TB7是写入控制的,输入是ItS24,输出是tS255(8*31+7),因此在CMB7的24#单元写入255#地址,在控制存储器的控制下,在ItS24时隙时将话音信息A存入SMB7的255#单元里,在tS255时隙顺序读出,经P/S变换后,在HW63的输出线上TS31时送出。4.2数字交换网络 同理,由HW63TS31送出的话音信息B经中间时隙ITS4送至HW0TS1,中间过程相似。 这种交换网络是有阻塞的,随着网络的扩大,阻塞越来越大,因此这种T-T型时分接续网络很少使用。4.2数字交换网络3)T-T-T型三级时分交换网络
T-T-T型三级时分数字交换网络,它是由输入TA级、中间TC级和输出TB级三级组成。图中假设在输入端和输出端各有128条HW,A、B两级T型交换网络各有16个T接线器,分别为8端脉码输入和8端脉码输出。中间TC级采用16端脉码输入输出的T接线器。可以构成一个4096*4096的交换网络。 其交换过程如同T-T二级交换网络相似,CPU选择中间空闲时隙,并向相应的控制存储器下达写命令,在相应的控制单元写入地址值,完成交换接续。4.2数字交换网络4.2数字交换网络
T-T-T三级时分交换网络比T-T二级时分交换网络在中间时隙选择上多选择一次,讲义中画图不方便,因此要求同学们课下自己画图演示交换接续工作。
T-T-T三级时分交换网络,链路选择十分灵活,阻塞率很低,如果设计得好,可近似无阻塞网络。但软件系统较复杂,链路选择较难。目前在2000门左右的用户交换机,使用这种方式的较多。4.2数字交换网络4.2.3空间接线器 (S型时分接线器) 空间接线器(SpaceSwitch)简称S接线器,它由交叉点矩阵和控制存储器CM组成。它属于空分阵列交换单元。4.2数字交换网络
N×N的电子交叉点矩阵有N条输入复用线和N条输出复用线,每条复用线上有若干个时隙。每条输入复用线可以选择到N条输出复用线中的任一条,但这种选择是建立在一定的时隙基础上的。即将某条输入复用线上某个时隙的内容交换到指定的输出复用线的同一时隙;交换前后发生变化的是被交换的内容所在的复用线,而所在的时隙并不发生变化,因此形象地将其称为空间交换。从这个角度看,S接线器是以时分方式工作的。根据控制存储器控制交叉点闭合的方式,可以分为输出控制方式和输入控制方式两种。4.2数字交换网络1输出控制方式
在该控制方式下,控制存储器(CM)是为输出线配置的,即每一条输出复用线用一个控制存储器控制该输出复用线上各个时隙依次与哪些输入复用线接通。以容量为M×N的接线器来说:CM共有N组,每组CM的存储单元数等于输出线的复用度(总时隙)。CM在定时脉冲的控制下,顺序读出相应计数单元中的控制信息,控制矩阵中对应交叉点的启闭,完成信息交换。CM就是控制接续的转发表,其写入是受处理机的命令控制写入。4.2数字交换网络CM1HW0HW1HWmHW0‘HW1’HWn‘ATS1ATS10BTS255BTS255CM0mCMn4.2数字交换网络2输入控制方式 输入控制方式的S接线器,每条输入线上都有一个控制存储器(CM),控制该输入线的所有与输出线的交叉接点。CM的组数由输入线数决定,每组CM的容量由输入线的总时隙(复用度)决定。 两种工作方式的结果是一样的,只是CM的控制对象和其写入的内容不同而已。4.2数字交换网络CM1HW0HW1HWmHW0‘HW1’HWn‘ATS1ATS1mBTS255BTS255CM00CMm02554.2数字交换网络 为了使S型时分接线器交叉点传输速率不致太高,往往采用并行码,即每根入线或出线实际上是8根线,每根线是时隙内8位码中的1位码,在与T接线器连接时,可以省掉串/并(并/串)变换电路。 实际中究竟是采用串行码S型时分接线器,还是采用并行码S型时分接线器,应视生产条件、使用的元器件及成本来决定。 由于S接线器不具有时隙交换功能,因此S接线器不能单独使用,实际中多使用以T-S组合的多级交换网络。4.2数字交换网络4.2.4T-S-T型三级时分交换网络1.读写方式的T-S-T型交换网络
T-S-T网络是由输入T级(TA)和输出T级(TB)、中间由S接线器组成。下图是一个由16个TA和16个TB,以及中间为16×16的S型交叉点阵组成。每个T接线器的容量都是256个单元;TA为8端脉码输入,8条并行码输出;TB为8条并行码输入,8端脉码输出;S接线器为8套并行工作。TA采用读出控制方式、TB采用写入控制方式,S采用输出控制方式。4.2数字交换网络ATS3HW0HW7AtS2424A224TA0SMA0CMA0BTS31HW120HW127BtS255255B130255TA15SMA15CMA15TB0BtS24BTS3SMB0CMB0B2424130HW0‘HW7‘TB15AtS255ATS31SMB15CMB15A2552552HW120‘HW127‘AITS2AITS2BITS130BITS130CMS0015CM2数字交换网络 假设有一对用户HW0TS3(A)与HW127TS31(B)互相通话。用户A所占用时隙经复用器后变成了tS24(8×3+0=24),B用户所占用时隙经复用器后变成了tS255(8×31+0=24)。CPU根据用户要求,选择了两条空闲的内部时隙ITS2和ITS130。4.2数字交换网络
A的话音信息要送入TB15,故要占用0#入线和15#出线的交叉接点,所以要向CMS15下写命令,令其在2#单元写入0#输入线号;同时向CMA0下写命令,在2#单元写入24#地址,在CMB15的2#单元写入255#地址。 同理,B用户的话音信息要由TA15送至TB0,要占用S接线器的15#入线与0#出线的交叉接点,所选择内部时隙为ITS130。因此,CPU向控制存储器下写命令,令CMA15在130#单元里写入255#地址;在CMS0的130#单元里写入15#输入线号;在CMB0的130#单元里写入24#地址。4.2数字交换网络 通路建立后,A用户的话音信息在tS24时隙存入TA0的24#单元,在CMA0的控制下,于ITS2时隙读出送至S接线器的0#输入线;此时,CMS15读出2#单元内容为0,控制0#输入线与15#输出线闭合,经15#输出线送至SMB15;在CMB15的控制下,写入SMB15的255#单元,在定时脉冲控制下,于tS255时隙从SMB15的255#单元里读出A话音信息,经P/S变换而在HW127’的输出线上于TS31时隙送出A的话音给B用户。同理由B—A的通路通话相类似。4.2数字交换网络 由A—B和由B—A的通路是同时建立的,内部时隙也是同时选择的,故不会造成混乱。这种通路的建立一直保持到通话的结束,所以对各CM的写入也是在整个通话过程中只在开始占用时写一次。 由于上述的T-S-T交换网络的输入级T接线器是采用读出控制方式,输出级T接线器是采用写入控制方式,为了叙述方便,把它称做读-写方式。4.2数字交换网络2.写-读方式的T-S-T交换网络
写-读方式的T-S-T交换网络同读-写方式的网络结构相同,只是在控制方式上有所不同。TA级是写入控制,TB是读出控制,S接线器仍然是输出控制,如下图,每个存储器的容量均是256个单元,S接线器中传输交换的是并行码。 仍然以HW0TS3(A)和HW127TS31(B)这两个用户的通话为例,假定CPU根据用户要求选定的中间时隙仍然是ITS2和ITS130。4.2数字交换网络2ATS3HW0HW7AtS24A224TA0SMA0CMA0BTS31HW120HW127BtS255130B130255TA15SMA15CMA15TB0BtS24BTS3SMB0CMB0B13024130HW0‘HW7‘TB15AtS255ATS31SMB15CMB15A22552HW120‘HW127‘AITS2AITS2BITS130BITS130CMS0015CM2数字交换网络
CPU根据用户要求,找出空闲的中间时隙后,向各控制存储器下“写”命令:在CMA0的24#单元里写入2#地址;在CMB15的255#单元里写入2#地址;在CMS15的2#单元里写入0#输入线号;在CMA15的255#单元里写入130#地址;在CMB0的24#单元里写入130#地址;在CMS0的130#单元里写入15#地址。4.2数字交换网络 写入后通路建立:在HW0TS3时隙送来的话音信息A,通过S/P变换后,在tS24时隙在CMA0的控制下,写入SMA0的2#单元,在ITS2时隙读出,此时CMS15控制0#输入线和15#输出线接通,使话音信息A通过S接点而写入SMB15的2#单元,在CMB15的控制下于tS255时隙读出,最后经PS变换而送至HW127TS31用户。同理B—A的话音信息传递与此相类似。4.2数字交换网络3.T-S-T交换网络的分析(1)中间时隙的选择 在S接线器上使用的时隙既不是主叫用户时隙,也不是被叫用户时隙,而是“内部时隙(InternalTimeSlot)”,也称“中间时隙”,该时隙是任选的,CPU可以就近任选一个空闲时隙。内部时隙的选择一般都是成对选择,一发一收要同时选择。为了选择方便和简化控制,一发一收的两个时隙可按某种固定关系选择:4.2数字交换网络[I]奇偶关系 若主叫用户选用偶数时隙TS2p,则被叫用户应选奇数时隙TS2p+1。例如,当主叫用户的去话内部时隙为ITS2时,被叫用户的去话内部时隙应为ITS3,两者相差一个时隙。[II]相差半帧关系—反相法 主叫用户选用TSi,被叫用户应选用TSi+F/2
。F是一帧的时隙数,即SM的单元数。例如主叫用户的去话内部时隙为ITS2,T接线器有256个单元,所以被叫用户的去话内部时隙应为ITS130。4.2数字交换网络(2)输入级T接线器和输出级T接线器的安排 从原理来讲,输入T级和输出T级的控制方式可以是任意的,但是从控制的方便,以及维护管理的角度,输入T级和输出T级采用不同的控制方法,而且便于控制存储器合用。
4.2数字交换网络 对于读写方式的T-S-T网络,用户使用哪个时隙,只能存入哪个单元,这是固定的,不可更改。例如在读写方式的示例中HW0TS3用户经S/P变换后使用的是tS24时隙,这是固定的,每个用户都是固定地分配一个时隙。由于TA级是读出控制方式,它的写入是顺序写入,故tS24时隙的话音只能固定的存入24#单元。话音信息A要送给HW127TS31用户,而该用户是固定使用tS255时隙,因此送去的话音A也是固定存放在SMB15的255#单元,不可更改。同样在反方向交换中,也是如此。4.2数字交换网络 在读写方式中哪个时隙的用户话音只能固定存放在哪个单元,话音信息要送给哪个时隙的用户,则送去的话音信息也只能存在哪个单元内,并且是固定不变的。这种方式的灵活性较差,一旦某个单元损坏,则使用该单元的用户就不能再使用、或者通话质量变差。 而对于写-读方式的T-S-T网络却没有这一限制,话音信息存在哪个单元是由CPU控制的,完全可以避免选择这些损坏的单元。同样,在输出级里也不是固定存放在与受话人时隙相对应的单元。4.2数字交换网络 此外,写读方式还有一个好处就是控制存储器的存储单元地址号码代表了正在通话的用户时隙号,如果要想了解哪几路用户在通话,只需检查一下控制存储器被占用的单元地址就可以了,在读-写方式中,却无法查出正在通话的用户是谁。 由上述分析可知,采用写读方式比较好。因此许多厂家都采用这种方式。4.2数字交换网络(3)输入T级和输出T级控制存储器合用 由于输入T级和输出T级采用不同的控制方式,而且去话和来话的两个方向的内部链路分配有一定的规律,因此两个控制存储器可以合用。 在读写方式示例中,CMA0和CMB0两个控制存储器一个是在2#单元里存入24#地址,一个是在130#单元里存入24#地址,因此两者合用后,只要在相差半帧(或相差一个时隙)的单元地址里写入同样的话音在SM的存放地址就可以了。在这种情况下,控制存储器是既控制读出,又控制写入。4.2数字交换网络ATS3HW0HW7AtS2424A224TA0SMA024130TB0BtS24BTS3SMB0B24HW0‘HW7‘BTS31HW120HW127BtS255255B130255TA15SMA152552TB15AtS255ATS31SMB15A255HW120‘HW127‘AITS2AITS2BITS130BITS130CMS0015CM2数字交换网络 在使用写读方式时,由前面示例可以看出,CMA0和CMB0占用的单元地址是相同的,都是24#单元,只是单元里存放的话音存储器的地址相差半帧。地址码相差半帧意味着输出地址码时只需在地址线最高位加一个“非”门即可解决合用问题。在CMA0的输出线上,增加一组地址线至SMB0的读出端,在这组地址线中的A7地址线上串联一个非门,这样即可代替CMB0。同理,在CMA15中也增加一组地址码输出线,在A7地址线上串联一个非门,连至SMB15的读出控制端,取消CMB15。4.2数字交换网络2ATS3HW0HW7AtS24A224TA0SMA0CMA0BTS31HW120HW127BtS255130B130255TA15SMA15CMA15TB0BtS24BTS3SMB0B130HW0‘HW7‘TB15AtS255ATS31SMB15A2HW120‘HW127‘AITS2AITS2BITS130BITS130CMS0015CMS1502552130A7A0~A6A7A0~A64.2数字交换网络(4)网络的可靠性
T-S-T的可靠性是比较差的,为此必须采取措施以保证网络的可靠性。一般采取以下几种措施:I、采用双套网络—可以是按话务分担方式工作,也可以采用热备份方式、还可以采用并行工作方式。II、例行测试—定期对交换网络送入测试码,通过网络取出输出的数码,然后将输入和输出数据进行比较。III、校验—对两套网络的信息随时进行实时比较,如发现两套网络运转情况不一致,立即通知中央处理机,以便及时处理。4.2数字交换网络(5)关于T-S-T交换网络的阻塞问题 所谓阻塞是指主叫向被叫发出呼叫时,虽然被叫空闲,但由于网络内部级间链路不通,而使呼叫损失掉的情况。这里所讲的阻塞是交换网络的阻塞,也称内部阻塞。 对于T-S-T网络来说,阻塞是由S接线器引起的,因为T接线器的入线和出线数量相等,故无阻塞。而S接线器的情况却不同,以前面所述例子来看,在一条出线上有16条入线与之相连,出线上只有256个时隙,而入线的每条线上都有256个时隙,因此16个入线中某个时隙都有可能要求占用出线上的该时隙,这就会造成阻塞。4.2数字交换网络 对于读-写方式的T-S-T网络来说,一条通路的建立,必须是S接线器控存及其两侧的T接线器的控存都有相同的空闲单元才能接通,如果在两侧找不到一对同号的空闲单元,虽然出线空闲,通路仍不能建立。 对于写-读方式的T-S-T网络来说,发生阻塞的情况是在S接线器控存和其两侧T接线器的话音存储器中找不到相同号的空闲单元,虽然出线空闲,通路也不能建立。4.2数字交换网络 实际上,T-S-T网络的阻塞率本身很低,以前述网络为例,在每条线话务量为0.8Erl的情况下,总的网络阻塞率才只有3.6×10-4
,若通话的双方在同一接线器内阻塞率为5×10-3
,若通话双方不在同一个接线器内,则阻塞率为3×10-5
。这样低的阻塞率是够满意的了。 采用TS网络结构的交换机有F-150、E10B、AXE10、NO.5ESS等。4.2数字交换网络4.S-T-S三级时分交换网络
S-T-S网络是由输入S级,中间T级和输出S级组成。下图例中S接线器是并行码16×16接线器,每根入线含有8端脉码,因此总容量是128端脉码,经串/并变换电路后,变成8根线的256个时隙并行码。输入到S入级,经S入级后输出到T接线器。T接线器有16个,分别与S入级的输出线相连,每个T接线器的容量为256单元,并码输入并码输出。T接线器输出直接连接至S出级的入线,经接点后,从S出的输出线输出,再经并串变换电路后,还原为8端脉码的串行码。4.2数字交换网络A2552424255AtS24BtS255CMS入0ATS3HW0HW7AtS24S/PBTS31BtS255HW120HW127S/PBtS24BTS3HW0‘P/SHW7‘AtS255ATS31HW120‘P/SHW127‘CMS出001501524255B2552424255BtS24AtS255T0T15CMS入15CMS出154.2数字交换网络 由于S入级采用输出控制方式,S出级采用输入控制方式,两个S级的控制存储器的存储内容完全一样,这样就可将两个控制存储器合并,由一个控制存储器同时负责S入和S出的接点控制。 由图例可以看出,主被叫间的通话链路不止一条,可以有多种接续路由。只要某个T接线器的需占有的两个单元都空,这个T接线器就可被选中,作为S入和S出的连接通路。如果所有T接线器中的这两个单元都至少有一个不空,就会出现阻塞。4.2数字交换网络5多级时分交换网络 为了增加时分交换网络的容量,采用了S接线器与T接线器配合组成的T-S-T三级交换网络。如果需要更大的容量,一级S接线器很难胜任。因为容量增大时,就要增加S接线器的出入线数量,这样使交叉接点的数量急
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 代谢综合征规范化诊断标准
- 2026年焉耆回族自治县网格员招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026重庆数字资源集团所属数据运营分公司招聘16人考试备考试题及答案详解
- 2026年玉山县网格员招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026年聊城市新闻传媒中心公开招聘工作人员笔试模拟试题及答案详解
- 2026重庆市涪陵区消防救援局招录30人笔试模拟试题及答案详解
- 2026年六安市市直机关公开遴选公务员20名笔试模拟试题及答案详解
- CDFI医师基础考试试题及答案分析
- 2026年宿州市市直机关公开遴选公务员4名考试备考试题及答案详解
- 2026北海市铁山港区实验学校秋季学期顶岗教师招聘2人笔试备考试题及答案详解
- 2026黑龙江省纪委监委直属事业单位公开招聘14人考试备考题库及答案详解
- 2026秋人教版小学数学三年级上册(新教材)教学计划附教学进度表
- 2026年上海市闵行区政务服务中心(窗口人员)招聘考试参考试题及答案详解
- 2025年10月自考15044《马克思主义基本原理概论》参考真题及答案
- (2026年秋)人教版五年级上册数学教案
- 2026年7月4日广东初级注安《建筑施工安全》真题卷
- 2025年广西桂林学院招聘笔试真题
- 风力发电工程验收规程
- 围标串标现象深度透析
- 2026秋教科版(新教材)小学科学六年级上册(全册)教学设计(附目录p276)
- 上海市2026年中考数学真题附答案
评论
0/150
提交评论