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文档简介
1、3.8 .交换网络、交换网络是由多个交换单元以一定的拓扑和控制方式构成的网络。 交换网络的三个基本元件是交换单元、不同交换单元之间的拓扑连接和控制方法。交换网络的典型结构、控制单元、线、入线、交换单元、交换单元、交换单元、交换单元、交换网络一个交换网络中的交换单元被分为n个等级,其中,交换单元按顺序被分为1、2、n个等级和在所有的线路都满足仅与1级开关单元连接的情况下,所有的第1级开关单元与线路和仅与第2级开关单元连接的所有的第2级开关单元与第1级和第3级开关单元连接所有电平n的交换单元将仅与电平N-1和线连接的这种交换网络称为多级交换网络或n级交换网络。 多级交换网络的拓扑包括各交换单元的容
2、量交换单元的级数交换单元之间的连接路径(链路)、多级交换网络(nm x nm级交换网络1、m-1、)、o、1、m-1、 您可以随时与交换网络建立连接,而不管网络的状态如何,无论网络是严格的非阻塞网络。 如果此连接的起点和终点空闲,则不会影响在网络中建立的连接。 可重新定位非阻塞网络:无论网络处于何种状态,都可以随时在交换网络中直接或在现有连接上路由以建立连接,而不影响网络中建立的连接。 广义非阻塞网络:可能存在特定于一个网络的阻塞,但是可能存在精巧的选择方法以避免所有阻塞而无需重新定位已建立的网络连接。 多级交换网络的内部模块、1、3、4、2、1、3、4、2、C1、C1 cc2、非阻塞网络,
3、通过3.8.1交叉网络、1、交叉网络、1、1、n、n、n、1、1、n,在中间阶段需要至少(n-1)X 2 1=2n-1个交换单元或m2n-1 、CLOS网络,最不利的情况是:若第一级的一条线与输出级的第r台的一条线连接,则输入级的(n-1 )条线和输出级的第r台的(n-1 )条线已经被占有,并且这些占有是中间级的异常至少(n-1)2 1=2n-1个,非区块条件:m 2n-1,可以使用、1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个,1个可知,r,每1台的输入线数n=2 n=4 n=8,交叉点数288 33
4、6 540,在n=2时,交叉点总数最少,在n,N2n2时,三级Clos网络交叉点最少。进口不同的情况下为:m(n进-1) (n出-1) 1=n出-1,一般为了满足非阻塞条件而取m=2n,在TST网络中,内部时隙数为输入时隙数的2倍的情况下为2,数字交换网络(1)、在网络整体的非阻塞m2n-1、TST网络中,相当于n的每t模块的输入时隙数,m相当于每t模块的可选择的输出时隙数,即内部时隙数,对于T-S的组合网络为5ESS TST (时分空分时)、STS (空分时分)、TSST、TSSST、SSTSS、TTT等。 TTT型交换网络、TTT三级交换网络的构成、3.8.2 TST网络、TST网络是电路
5、交换系统中经常使用的交换网络,是三级交换网络,两侧是t连接器,中间是s s连接器:负责母线之间的空间交换。 第2段t连接器:负责输出母线的时隙更换。 TST交换网络中的t连接器有4种配置方式。 一般的组合有两种方法。 一种是,一次t连接器采用控制写入、顺序读出方式,二次t连接器采用顺序写入、控制读出方式。 另一种是,一次t连接器采用顺序写入、控制读出方式,二次t连接器采用控制写入、顺序读出方式。 另外,为了减少选择次数并简化控制,可使两个方向的内部时隙具有一定的对应关系,通常能够使半帧不同,通常被称为反相法,即, 在Nf=帧的时隙数Na=A到b方向的内部时隙数Nb=B到a方向的内部时隙数nb=
6、的双向路径所选择的内部时隙具有一定的对应关系的情况下,CMA0和CMB0能够合并,CMA5和CMB5能够合并,其他的该输入输出多路线的一部分在半帧的关系不同的情况下,反映了在CMA0的地址5,内容是10,在CMB0的地址5,内容是26,在相同地址,内容不同半帧,两者有可能合并。 数字通信系统,采用时分复用以扩展数字通信容量,从而形成更多电路。 T1、T8、T1、T8、8、TS=32 2.048Mb/s、ts=。 每个DSE是一个具有8个“双交换机端口”的超大型集成电路,每个“双交换机端口”有2个交换机端口,每个DSE由16个双向交换机端口组成,分别连接到16个4 Mb/s双向PCM串行链路,共
7、3个其最大配置为4个阶段,入口级(AS )和选择组级(ST1、ST2、ST3 ),选择组级的平面数为24个,其中级数与容量相关,平面数与业务量相关。1 )结构、DSN的连接规则第一级、第二级、第三级、第四级(入口级)平面号端口- 8组号组号端口号- 8入口端口号端口号- 8端口号DSE号DSE号DSE号(或DSE号4 ), 终端模块的网络地址是NA=HDCBA,其中: D是ST3的端口号,c是ST2的端口号,b是ST1的端口号,a是作为AS的端口号的A: AS级的12对端口(07, 1215 ),4bits B: AS对使用连接到次级DSE的4对端口中的1对、2bits C: 07端口、3bi
8、ts D: 015端口、4bits,并依次单击使用汇总的相邻级别的连接规则。 网络地址对于连接到DSN中AS的每个CE都有唯一的地址代码。 地址码由ABCD的四个数字表示: (5)创建路径(1)路径选择原则。 S-1240 DSN选择路径的原则在于从呼叫者所在的CE到DSN的第四级是自由选择线路(即,可以选择每一级的任意端口上的任意通道)以减少呼叫损耗。 从DSN等级4返回被叫方所在的CE是采用指定选择(即,各等级的指定端口,任意频道的选择)。 (2)地址比较和指令选择。 一个CE要与另一个CE建立路径,必须首先将自己的地址ABCD与对方的CE地址ABCD进行比较,并根据比较的结果决定发送选择
9、指令的根数。 DSN中的路由指令有4种。 x:as类的自由选择线,选择四个平面中的一个。 y :用于第2段和第3段的自由选择线,选择8个输出端口中的任意一个。 n :级别4、级别3、AS的指定选择线。 指定了选择时的端口,但通话路径是任意的。 NZ :用于级别2的AS级别选择,并选择其所指定的端口n或Nz(z4)时,通话路径是可选的。 例如,呼叫CE地址ABCD是4 1 5 2,呼入CE地址ABCD是12 2 4 10,请求建立双向路径。 在本例中,由于外发CE和传入CE两者的地址DD,表示两个CE不在同一组中。 在两者之间创建路径需要经过4个阶段,因此需要发出7个指令。 从始发者CE发出的七
10、条命令选择第一条: x,AS级的第811端口(即,所述一个表面)的任一个,并且该通道是可选的。 第2条:从y、第2级的815端口中选择任一端口,通道是任意的。 第3条:从y、第3级的815端口中选择任一端口,通道是任意的。第4条:在n、第4级的015端口指定选择端口d (在此为D=10,即选择为第10组),通道是任意的。 第5条:在n、第3级(第10组)第07端口指定选择端口c (在此为C=4),通道是任意的。 第6条: NZ指定在第2段(第10组第4台连接器)的07端口中选择b或者B 4端口(在此B=2),设为任意通道。 第7条:在n、AS级的端口07和1215中指定选择端口a (在此A=1
11、2 )、任意的信道。 数字交换采用四线制,还应建立从呼叫CE到呼叫CE的路径。 图3.59是这两个控制单元(CE )所创建的路径的示意图。 如果呼叫者CE和被叫CE的地址d相等,即,D=D=0,c不相等,则路径不必通过DSN网络的级别4,而且路径的返回点是级别3。 因此,与主节点、呼叫CE一起发送5个选择指令即可,所述5个指令可以根据前例来自己发出。 同样,对于主、被叫CE的地址d和c相等、BB的情况,路径返回点为第2级,只传输3个命令即可。以四阶段方式建立双向路径的示意图、工作原理:建立两个CE的连接,比较网址,确定反射点。 1、Banyan网络的基本结构,3,其中,网络路径的建立根据模块之
12、间的网络地址之间的关系来确定路径的门限在网络中的哪个级别,在门限之前选择端口并在门限之后选择所指定的端口banyan网络是基于树的拓扑,但每个交换机单元都是基于crossbar的结构。2 X 2的交换机单元也有bar和cross两种状态。 Banyan网络是一种基于22交换机单元的网络交换框架。0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,平行连接,交叉连接,0,0,0,0,1,1,1,1,平行连接,横向输入,纵向输入, 纵输出23、45、67、8x8的3级banyan网络、2、banyan网络的基本特性、树结构特性:从banyan的任意一个输入端口引出的一组路径形成2分支树,段数越多分支越多,段数k=2N 自我选择路由特性:自我选择路由可以在指定的线地址选择线,而无需添加控制命令。 使用与输出端子编号对应的二进制码的选择标签,可自动选择。 您可以选择、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、或者、Banyan网络的自选路由特性,可扩展性: Banyan的配置有一定的规则,可采用规则扩展方法对小容量的Banyan进行大规模扩展。 现有的N X N banyan网络必须配置2 n x2n b
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