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文档简介

1、2020/8/30,计算机与通信工程学院,1,本章主要内容,电话机结构及工作原理 程控交换机系统结构 呼叫处理的基本原理 电路交换机控制软件体系结构 电话通信网,3.1 电话机结构及工作原理,2020/8/30,计算机与通信工程学院,3,电话机的发展,1875年6月2日贝尔和沃森发明了电话 (原始的电磁式电话) ,1877年爱迪生发明了碳精式送话器 +手柄+呼叫设备(电铃)+手摇发电机+干电池 (磁石式电话机) ,1882年出现了共电式电话机 没有手摇发电机和干电池,通话所用电源由交换机供给 ,2020/8/30,计算机与通信工程学院,4,电话机的发展, 1896年美国人爱立克森发明了旋转式电

2、话拨号盘 1920年美国人坎贝尔发明了消侧音电路 (自动电话机-拨号盘电话机) ,60年代电子学飞速发展、70年代大规模集成电路出现 (电子电话机-按键式电话机) ,80年代随着N-ISDN的应用出现了数字电话机,2020/8/30,计算机与通信工程学院,5,电话机的分类,扬声电话机 免提电话机 无绳电话机 录音电话机 可视电话机 投币电话机 磁卡电话机,2020/8/30,计算机与通信工程学院,6,电话机的基本组成,通话设备(送话、受话、2/4变换、消侧音) 信号设备(拨号、振铃) 转换设备(叉簧、极性保护设备),2020/8/30,计算机与通信工程学院,7,旋转式拨号盘,关键参数,脉冲速度

3、:表示拨号盘每秒钟发生的脉冲个数,我国电话交换设备规定,入网电话机的脉冲速度应为8-14个/s。,脉冲断续比:表示在一个脉冲周期里,断开电流的时间和接通电流的时间之比,我国电话交换设备规定,入网电话机的脉冲断续比t断/t续=2.5:1。,位间隔:用户每拨一个数字,拨号盘就发出一串脉冲脉冲个数与拨号数字相同(0为10个脉冲)。在拨两个数字之间的时间间隔就叫做位间隔。按照我国电话交换设备用户信令的相关规定位间隔应350ms。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,8,按键式拨号盘,按键式拨号盘:与拨号集成电路配合发出双音频(DTMF)信令。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,9,脉冲拨

4、号与双音多频拨号比较,比较两者的拨号时间 脉冲拨号:每个脉冲为100ms,位间隔时间为800ms 双音多频拨号:每个号持续时间都相同,均为120ms,位间隔时间为108ms。,3.2 程控交换机系统结构,2020/8/30,计算机与通信工程学院,11,3.2.1 电话交换技术的发展,电话交换技术的发展经历了三个阶段:,2020/8/30,计算机与通信工程学院,12,数字程控交换机的优越性,在技术上的: 能提供许多新的服务性能; 维护管理方便、可靠性高; 灵活性大、便于采用新技术和增加新业务; 在经济上的: 在交换设备上; 在线路设备上; 在维护和生产方面,2020/8/30,计算机与通信工程学

5、院,13,3.2.2数字交换机的系统结构,2020/8/30,计算机与通信工程学院,14,程控交换机的构成,2020/8/30,计算机与通信工程学院,15,程控交换机的构成,数字程控电话交换系统,话路子系统,控制子系统,接口设备,交换网络,CPU与存储器,远端接口,外部设备,模拟/数字用户电路,数字/模拟中继器,信令设备,MFC接收和发送器,DTMF接收器,信号音发生器,用户集中级,2020/8/30,计算机与通信工程学院,16,接口设备,接口设备是数字程控交换机与外围环境的接口,其功能是完成外部信号与交换机内部信号的转换。 数字程控交换机的接口设备主要有用户电路、中继电路和信令收发设备。,2

6、020/8/30,计算机与通信工程学院,17,数字交换系统接口类型,2020/8/30,计算机与通信工程学院,18,3.2.2.1 用户电路,模拟用户电路是程控交换机通过模拟用户线与模拟终端设备相连的接口电路。.,数字用户电路是程控交换机(ISDN交换机)通过数字用户线与数字终端设备相连的接口电路。.,2020/8/30,计算机与通信工程学院,19,模拟用户电路的功能框图,2020/8/30,计算机与通信工程学院,20,模拟用户电路,模拟用户电路的功能可归纳为BORSCHT七个功能: B(Battery feeding)馈电 O(Overvoltage protection)过压保护 R(Ri

7、nging control)振铃控制 S(Supervision)监视 C(CODEC & filters)编译码和滤波 H(Hybird circuit)混合电路 T(Test)测试,2020/8/30,计算机与通信工程学院,21,馈电,向用户提供直流馈电电压-48V或60V,电容的特性:“隔直流,通交流” 电感的特性:“隔交流,通直流”,2020/8/30,计算机与通信工程学院,22,过压保护,通过桥式箝位电路限制ab线上的内线电压在0-48V之间,2020/8/30,计算机与通信工程学院,23,振铃控制,用户处理机通过信号分配器控制振铃继电器的开闭,提供铃流电压,从而控制有铃、无铃,铃流

8、电压:9015v,2020/8/30,计算机与通信工程学院,24,监视电路,2020/8/30,计算机与通信工程学院,25,混合电路,用户话机的模拟信号是二线双向的, 数字交换网的PCM数字信号是四线单向的, 因此,在编码以前和译码以后一定要进行二/四线转换。,二线双向模拟信号,四线单向模拟信号,2020/8/30,计算机与通信工程学院,26,测试,用户电路可配合外部测试设备对用户线进行测试,它是通过测试开关将用户线接至外部测试设备来实现的。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,27,外线测试,2020/8/30,计算机与通信工程学院,28,3.2.2.2 数字用户接口,2020/8/3

9、0,计算机与通信工程学院,29,3.2.3 中继电路,中继电路是交换机和中继线的接口设备,也叫中继器。 交换机的中继电路有数字中继电路和模拟中继电路。模拟中继电路是交换机与模拟中继线的接口,用于连接模拟交换局,模拟中继电路的功能与用户电路的功能基本相似,目前在电话网上已很少使用。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,30,数字中继电路,数字中继器:是连接数字局间中继线的接口电路,用于与数字交换局或远端模块的连接。 主要作用:是根据PCM(脉冲编码调制Pulse Code Modulation)时分复用原理,将30路64kb/s的话路信号复接成2048kb/s的基群信号发送出去,或者反之,

10、把从其它数字交换系统(或数字传输系统)来的2048kb/s的基群信号分成30路话路信号,然后再通过数字交换网络分接到各个相应的用户。 完成信号传输、信号同步、信令配合,2020/8/30,计算机与通信工程学院,31,数字中继电路的基本功能,2020/8/30,计算机与通信工程学院,32,交换机到用户的各种信号音,2020/8/30,计算机与通信工程学院,33,用户到交换机的各种信号音,2020/8/30,计算机与通信工程学院,34,交换机到交换机的各种信号音,2020/8/30,计算机与通信工程学院,35,3.2.3.1 单频信号的产生,在数字交换机中,采用数字信号发生器来直接产生数字化信号。

11、数字信号发生器是利用只读存储器(PROM)来实现的。 单音频信号产生的基本原理是:按照PCM编码原理,将信号按125s间隔进行抽样(也就是8kHz的抽样频率),然后进行量化和编码,得到各抽样点的PCM信号值,按照顺序将其放到ROM中,在需要的时候按序读出即可,就是这个音频信号(数字化的信号)。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,36,单频信号的产生,T=2ms 500Hz音频信号产生原理,2020/8/30,计算机与通信工程学院,37,信号发生器的硬件结构,2020/8/30,计算机与通信工程学院,38,3.2.3.2 双音频信号的产生,双音频信号产生原理: 首先要找到一个重复周期。

12、将两个双音频信号按125s间隔进行抽样(也就是8kHz的PCM抽样频率),然后进行量化和编码,得到各抽样点的PCM信号,放到ROM中,使用时对ROM按一般PCM信号读出。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,39,双音频信号的产生举例,例如要产生1500Hz和1620Hz的双音频信号,首先我们在1500Hz、1620Hz和8000Hz的三个频率中取最大公约数20Hz,它是重复频率,重复周期为50ms,即在50ms内, 1500 Hz重复了75次,1620 Hz重复了81次,8000 Hz重复了400次。因此在50ms周期内,要取400个抽样值存放在ROM中。在需要时按序读出即形成了数字双

13、音频信号。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,40,数字音频信号的发送,信号发生器产生的信号音连接到交换网络的相应时隙,进行交换和传送。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,41,数字音频信号的接收,双音频码DTMF收号器进行接收,2020/8/30,计算机与通信工程学院,42,按键式拨号盘,按键式拨号盘:与拨号集成电路配合发出双音频(DTMF)信令。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,43,3.2.3.3 数字交换和数字交换网络,数字交换的基本功能 实现任意两个用户间的语音交换。即:任意母线上任意时隙间的交换。 常用方法 共享存储器、开关阵列、共享总线、及其组合、级连网

14、络。 针对电话交换的业务特点,交换网络的控制方式上又有其具体特点,2020/8/30,计算机与通信工程学院,44,串并变换原理,PCM信号传输采用串行码; 而T接线器的话音存储器字长一般为8位,其写入和读出是以字长为单位进行的; 数字程控交换系统的交换网络一般由T接线器或T和S接线器组合构成的,因此当话音信号进入交换网络交换时,先要将串行码转换为并行码,这个过程叫做串并变换;当话音信号完成交换从交换网络输出时,也要进行一个反变换,即将并行码转换为串行码,这个过程叫做并串变换。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,45,复用和分路,2020/8/30,计算机与通信工程学院,46,复用器与分

15、路器的工作原理,2020/8/30,计算机与通信工程学院,47,复用器与分路器的工作原理,2020/8/30,计算机与通信工程学院,48,复用器与分路器的工作原理,2020/8/30,计算机与通信工程学院,49,复用器与分路器的工作原理,2020/8/30,计算机与通信工程学院,50,3.3 呼叫处理的基本原理,电路交换系统功能,主要是处理电话呼叫过程的信令信息、监控呼叫过程中的状态及转移,执行相关接续动作和通知用户其执行情况。 要求: 初始化各资源参数及端口置闲,扫描用户及中继状态,准备好接收任一呼叫请求; 按呼叫需求分配资源,完成接续操作; 通知用户当前执行情形或指导下一步操作; 能同时处

16、理多个呼叫,呼叫处于任何阶段都能正确处理; 通信结束,能自动释放相关资源。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,51,3.3.1 规范描述语言,呼叫接续过程分成空闲、等待收号、收号、振铃、通话和听忙音6种稳定状态。 一个稳定状态中,控制系统监视外部端口有无新需求输入。状态转移需外部信号激励。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,52,状态划分及转移图,2020/8/30,计算机与通信工程学院,53,用SDL图表示呼叫处理过程,CCITT建议的SDL语言(Specification and Description Language 功能规格和描述语言)主要用于规定电信交换系统的行为,

17、已成为国际上通用的标准。 SDL是为描述复杂的实时系统而特别设计的。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,54,用SDL图表示呼叫处理过程,利用SDL图来描述交换机的呼叫处理过程,可以形象化的表示交换机软件处理的过程、状态变化及迁移、处理结果等。 SDL是一种图形表示方法,它的动态特征是一个激励-响应过程,平常处于稳定状态,收到输入信号后立即进行一系列处理动作,输出一个信号作为响应。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,55,SDL图形表示法中常用的图形符号,2020/8/30,计算机与通信工程学院,56,局内呼叫处理的SDL图描述,2020/8/30,计算机与通信工程学院,57,

18、局内呼叫处理的SDL图描述,2020/8/30,计算机与通信工程学院,58,局内呼叫处理的SDL图描述,2020/8/30,计算机与通信工程学院,59,3.3.2 输入处理,输入处理程序的主要任务是对用户线、中继线等进行监视、检测和识别,及时报告事件的产生。 输入处理主要可分为:,用户线扫描监视,中继线线路信号扫描,接收公共信道信号,接收Pulse、DTMF和MFC信号,2020/8/30,计算机与通信工程学院,60,1)用户线扫描监视程序,2020/8/30,计算机与通信工程学院,61,用户线扫描原理,演示9,2020/8/30,计算机与通信工程学院,62,用户线扫描群处理,2020/8/3

19、0,计算机与通信工程学院,63,用户摘、挂机识别程序流程,2020/8/30,计算机与通信工程学院,64,2)脉冲拨号号码的接收原理,模拟用户话机有直流脉冲拨号(DP)和双音多频(DTMF)拨号两种方式。 DP拨号,是以脉冲计数方式表示地址号码。 DP拨号数字接收采用软件处理,程序流程类似摘、挂机状态扫描程序,但DP拨号的通断变化在814个脉冲/秒范围,其程序处理周期为810ms。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,65,拨号脉冲识别原理,用户线状态,8ms扫描,这次扫描结果 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0,前次扫描结果 0 0 0 0 0 1 1 1

20、0 0 1 1 1 0 0 0,这 + 前= 变化识别 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0,脉冲1,0,前 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1,1,脉冲2,变化识别 前= 脉冲前沿识别 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,书中P103页图,演示10、11,2020/8/30,计算机与通信工程学院,67,3)DTMF拨号接收程序,DTMF拨号,利用高低两组不同的音频组合代表不同的号码,号码接收通过硬件电路进行解码,接收程序只需周期性读入解码数据即可。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,68,3)DTMF拨

21、号接收程序,DTMF拨号,代表每位号码的双音信号最短持续时间为40ms,号位间隔100ms左右。 DTMF硬件解码电路,利用信号标志SP指示,高电平“0”表示有效收到一位号,DTMF信号持续传输结束后SP变成低电平“1” 。 DTMF拨号数字接收程序,扫描监视周期为20ms。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,69,3)DTMF拨号接收程序,2020/8/30,计算机与通信工程学院,70,3.3.3 分析处理,输入处理得到的各种信息,交分析处理程序处理。 分析处理就是对各种信息(当前状态、输入信息、用户数据、可用资源等)进行分析,以决定下一步要做什么,它属于基本级程序,它没有固定周期。

22、按照要分析的信息,分析处理具体可分为: 去话分析 号码分析 来话分析 状态分析,2020/8/30,计算机与通信工程学院,71,1)去话分析,去话分析:分析主叫用户数据,进行收号前的准备工作。,主叫用户数据,去话分析,主叫摘机,去话接续,产生事件,提取信息,分析程序,输出,收号前的准备工作,去话分析的一般流程,包括了主要的去话分析内容。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,73,2)号码分析,号码分析: 号码分析是在收到用户拨号号码以后开始进行的,信息源是用户所拨号码,通过查找译码表进行分析。 其分析的目的是确定接续方向和应收号码的长度,以及下一步要执行的任务 。,2020/8/30,计

23、算机与通信工程学院,74,号码分析及相应任务执行的流程,2020/8/30,计算机与通信工程学院,75,2)号码分析,6233,2873,2020/8/30,计算机与通信工程学院,76,3)来话分析,来话分析 来话分析的数据来源是被叫用户数据、被叫状态和被叫补充业务登记情况等,分析的目的是要确定能否叫出被叫和如何继续控制入局呼叫的接续。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,77,来话分析,2020/8/30,计算机与通信工程学院,78,4)状态分析,呼叫状态主要有:空闲、等待收号、收号、振铃、通话、听忙音、听空号音、听催挂音、挂起等; 接收的事件主要有:摘机、挂机、超时、拨号号码、空错号

24、等;事件还包括交换机内部事件:计时器超时、由分析程序分析的结果、故障检测结果、测试结果等产生的事件。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,79,4)状态分析,2020/8/30,计算机与通信工程学院,80,3.3.4 输出处理,输出处理程序输出各种命令,完成具体的动作。有些属于基本级程序,有些属于周期级程序。包括: 话路驱动、复原 发送分配信号 发送线路信号、记发器信号、No.7信令等 发送机间通信消息,2020/8/30,计算机与通信工程学院,81,3.4 程控交换控制软件体系结构,2020/8/30,计算机与通信工程学院,82,3.4.1 控制系统的构成方式,集中控制 分散控制 全分

25、散控制 分级分散控制(递阶控制) 多处理机的工作方式 功能分担 话务分担 冗余方式,2020/8/30,计算机与通信工程学院,83,3.4.2 控制软件的基本特点,实时性强,并发性和多道程序运行,2020/8/30,计算机与通信工程学院,84,3.4.2 控制软件的基本特点,可靠性要求高,能方便地适应各种使用条件,2020/8/30,计算机与通信工程学院,85,3.4.2 控制软件的基本特点,软件的可维护性要求高,数据驱动型程序结构,2020/8/30,计算机与通信工程学院,86,3.4.3交换机软件系统的工作方式,1)群处理 2)逐次展开法 3)表格驱动,2020/8/30,计算机与通信工程

26、学院,87,1)群处理,为提高效率,在软件设计中尽可能对一群对象同时进行逻辑运算和处理,我们将这种方法称作群处理。 以用户线摘挂机扫描为例来说明群处理的基本方法。 设处理机的字长为16位,而每个用户摘挂机扫描的状态只用一个二进制比特就可表示,因此我们每次可以同时对一组16个用户进行摘挂机检测。,用户摘挂机扫描的群处理流程,2020/8/30,计算机与通信工程学院,89,1)群处理,群处理的状态数据,2020/8/30,计算机与通信工程学院,90,2)逐次展开法,逐次展开法基于逐次展开分析表,该表为多级检索表,呈树型结构。 分析结果可在结论表中查到,它包括呼叫的接续类型、应收号长和路由等信息。,

27、2020/8/30,计算机与通信工程学院,91,3)表格驱动,表格驱动就是根据所给参数查表来启动程序执行的方法,可灵活地实现程序的调用执行。 表格驱动技术包括两部分内容:驱动表格和调度管理程序。 我们以周期级程序的调度为例来说明表格驱动技术,它是由时间计数器、屏蔽表、时间表和程序地址表组成的。,驱动周期级程序调度执行的表格结构,2020/8/30,计算机与通信工程学院,93,3.4.4 交换系统的性能评价指标,性能指标:评价电路交换系统呼叫处理能力和交换接续能力的指标,反映系统的技术水平。包括能承受的话务量、呼叫处理能力和能接入的用户线和中继线最大数量等。,话务量,呼叫强度=1800次/小时

28、呼叫保持时间=(1/60)小时/次 话务量=1800次/小时 X (1/60)小时/次=30 Erl,2020/8/30,计算机与通信工程学院,94,3.4.4 交换系统的性能评价指标,呼损指标,接续时延,2020/8/30,计算机与通信工程学院,95,3.4.4 交换系统的性能评价指标,BHCA,2020/8/30,计算机与通信工程学院,96,影响BHCA值的因素,(1)系统容量影响。用户数量越多,扫描程序的开销与端口数量相关,时钟级固定开销也就越大,导致单位时间能处理的呼叫数目减少。 (2)控制结构影响。多处理机结构,存在额外通信开销。 (3)处理机性能影响。包括指令功能、工作频率、存储器

29、寻址范围和I/O端口数量。 (4)软件设计水平。重要因素,包括程序结构、算法、数据结构和采用的编程语言等。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,97,呼叫处理能力BHCA,BHCA计算模型 t a + bN t 为该交换机控制系统的系统开销; a为该交换机控制系统的固有开销; b为该交换机控制系统处理一次呼叫的非固有开销(平均值); N为单位时间内所处理的呼叫总次数,即呼叫处理能力值(BHCA); bN 为该交换机控制系统的非固有开销。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,98,BHCA例题,例:某处理机忙时用于呼叫处理的时间开销平均为0.85,固有开销a=0.29,处理一个呼叫平

30、均需时32ms,求其BHCA为多少? 解: 由 t a + bN,得 0.85=0.29+(32 10-3/3600) N N=63000次/小时,2020/8/30,计算机与通信工程学院,99,过负荷控制,到达的话务负荷超过交换局的设计能力时,称过负荷。 过负荷控制要求 话务负荷超过设计能力50%时,保证处理不低于90%设计能力的试呼。 过负荷控制方法 分级的限制某些用户的呼叫,并且至少应做到分4级进行限制,每级限制25的用户呼叫,限制用户的顺序从普通用户到优先级用户。当过负荷程度下降时,应逐步减少呼叫限制的用户数。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,100,过负荷控制,(a)过负荷

31、控制,2020/8/30,计算机与通信工程学院,101,过负荷控制,(b)有过负荷控制和无过负荷控制对比 图3.21 呼叫处理能力的特性,2020/8/30,计算机与通信工程学院,102,3.5 电话通信网,2020/8/30,计算机与通信工程学院,103,主要内容,电话通信网概述 我国电话网的结构 国内长途电话网 本地电话网 国际电话网,2020/8/30,计算机与通信工程学院,104,3.5.1 电话通信网概述,通信网的分类: 1)根据对信息的不同处理方法进行分类: 电路交换方式:PSTN、ISDN 存储转发方式:分组交换网、帧中继网 信元交换方式:ATM 2)根据不同的业务进行分类: 电

32、话网、电报网、数据网、ISDN 3)根据不同的传输媒介进行分类: 有线网:传输媒介为电缆、光缆、明线 无线网:GSM、无线寻呼、卫星通信 4)根据不同的使用场合进行分类: 公用网、专用网 5)根据不同的传输信号进行分类: 数字网、模拟网,2020/8/30,计算机与通信工程学院,105,3.5.1 电话通信网概述,对组建电话网的要求: 保证网内每个用户都能任意呼叫网内的其它用户; 保证满意的服务质量; 能不断适应通信新业务和通信新技术的发展; 投资和维护费用尽可能低。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,106,3.5.2 我国电话网的结构,我国电话网采用等级结构,分为5级(C1、C2、

33、C3、C4、C5),其网络拓补为分层的树型结构,它是由本地网和长途网构成的。 C1-C4:长途电话网,四级交换中心, 完成转接话务功能; C5: 本地网端局,实现终端话务功能。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,107,3.5.2 我国电话网的结构,2020/8/30,计算机与通信工程学院,108,3.5.3 本地电话网,是指在同一个长途编号区范围内,由若干端局和汇接局、局间中继线、长市中继线、用户线以及话机组成的电话网络。 本地电话网的类别: 特大城市本地电话网(千万) 大城市本地电话网(100万以上) 中等城市本地电话网(30万100万以下) 小城市本地电话网(30万以下) 县本地

34、电话网(县城及所辖农村范围),2020/8/30,计算机与通信工程学院,109,3.5.3 本地电话网,本地电话网的网络结构 )单局制电话网:由一个电话局,即一个交换节点构成的电话网,其拓扑结构为星型网。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,110,3.5.3 本地电话网,本地电话网的网络结构 单局制电话网的特点 这种网络组网简单,覆盖范围较小,适用于小城镇或县级的电话网; 其缺点是网络的可靠性较差,一旦中心交换局出现故障,全网瘫痪,网内任何用户无法进行电话通信。 一般在星型网中设置2个中心局,平时采用负荷分担方式,当一个交换局出现故障时,另一个可承担全网的话务处理。,2020/8/30

35、,计算机与通信工程学院,111,3.5.3 本地电话网,本地电话网的网络结构 双星型电话网,2020/8/30,计算机与通信工程学院,112,3.5.3 本地电话网,本地电话网的网络结构 2)多局制电话网:是由多个电话局,即多个交换节点构成的电话网,其拓扑结构为网状互连结构。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,113,3.5.3 本地电话网,本地电话网的网络结构 多局制电话网的特点: 多局制电话网覆盖范围比单局制电话网要大,适用于中等城市的电话网。 与单局制电话网相比,多个交换局有效地分散了话务量,降低了各个交换局的容量要求,用户线的平均长度缩短,节省了网络投资,网络的可靠性得到提高。

36、 实际构建多局制电话网时,为了减少多个交换局之间的两两互连的中继线数量,也可以采用部分互连的方式,即通过汇接方式,间接建立话路。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,114,3.5.3 本地电话网,本地电话网的网络结构 3)汇接制电话网 汇接制电话网是将本地电话网分为若干个汇接区,每个汇接区设置一个汇接局,该汇接局与该区内的所有交换局相连,位于不同汇接区的用户间通话,要通过汇接局来完成; 如果汇接区的用户数较多、覆盖范围较大,则还可以进一步分区,形成子汇接区,这样就形成了多级汇接; 汇接制电话网的拓扑结构为分层的树形结构。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,115,3.5.3 本

37、地电话网,本地电话网的网络结构 汇接制电话网,汇接方式,汇接方式主要有去话汇接、来话汇接、来去话汇接和主辅汇接等。 (1)去话汇接 汇接区内的汇接局只汇接去话,而不汇接到本汇接区的来话。去话汇接是实际电话网实现中普遍采用的一种汇接方式。,演示13,2020/8/30,计算机与通信工程学院,117,汇接方式,(2)来话汇接 来话汇接与去话汇接相反,只对来自其它汇接区的来话进行汇接。,演示14,2020/8/30,计算机与通信工程学院,118,汇接方式,(3)来去话汇接 来去话汇接是指区内的所有来去话业务均通过本汇接区内的汇接局汇接完成。来去话汇接是实际电话网实现中普遍采用的一种汇接方式。,演示1

38、5,2020/8/30,计算机与通信工程学院,119,汇接方式,(4)主辅汇接 汇接区内的始发呼叫可通过本汇接区的汇接局汇接,也可通过被叫所在的汇接区的汇接局汇接; 将主叫所在的汇接区叫做主汇接区,将被叫所在的汇接区叫做辅汇接区。 主汇接区汇接采用去话汇接,辅汇接区汇接采用来话汇接,这样的汇接方式叫做主辅汇接。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,120,主辅汇接,演示17,2020/8/30,计算机与通信工程学院,121,3.5.4 国内长途电话网,等级网络 我国长途电话网由4级长途交换中心C1C4构成,其中C1C3是长途汇接局,C4是长途终端局。 一级交换中心C1,设置在各大区中心(如东北地区,华北地区),负责汇接大区内的长途话务和话务转接。 二级交换中心C2,设置在省级中心(如南昌,济南),负责汇接省内的长途话务和话务转接。 三级交换中心C3,设置在省内的较大城市和地区,负责汇接地区内的长途话务和话务转接。 四级交换中心C4,设置在县、市,一般为一个长途编号区内,负责汇接县、市内的长途话务。,2020/8/30,计算机与通信工程学院,122,

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