南邮《交换技术基础》CH5
2006-09《交换技术基础》CH2-水印版[Schumacher]
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工作原理
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4.基本交换单元的扩展
容量扩展时所需的基本单元总数k
k=(扩展后容量/每个基本单元容量)2
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rd homework(2006/9/19) 3
?
① ② ③
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3.话务基础知识
话务量的概念
在时间T内发生的呼叫次数和呼叫占用时长的 乘积,称为话务量 单位:爱尔兰 例:呼叫强度为1800次/小时,呼叫时间为1 /60小时/次,则话务量Y=1800次/小时X 1/60小时/次=30Erl
忙时话务量 如何理解(计算机网络中 little定律) 呼损率:损失话务量/流入话务量
功能: 功能:实现对传送同步时分复用信号在不同复用线之间 的空间交换, 的空间交换,不改变其时隙位置 基本结构: 基本结构:
交叉点矩阵:控制话音信息是否通过。 控制存储器:存储器的数量等于出/入线数,每个控制存储所含有 的单元数等于出入线的复用时隙数。
控制方式: 控制方式:
输出控制:按每条入线设置控制存储器。CM控制写入、顺序读 出。 输入控制:按每条出线设置控制存储器。CM控制写入、顺序读出。 可以广播。
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thhomework(2006/10/12) 5
P62:2.6、2.7 补充:S-1240交换机的数字交换网络(DSN)的单平 面结构如后页图所示,主叫和被叫分别位于控制单 元1和2(CE1和CE2)。 写出CE1 、CE2的网络地址。 写出CE1-> CE2和CE2-> CE1的通路命令。
“交换技术基础”教学思考与研究
“交换技术基础”教学思考与研究作者:赵红梅唐燕张蕴来源:《无线互联科技》2019年第14期摘; ;要:“交换技术基础”是通信工程专业的一门重要必修课。
文章认真分析了南京邮电大学通达学院“交换技术基础”课程授课过程中存在的问题,根据南京邮电大学通达学院学生的情况、课程特点以及最终培养目标,从甄选教材、优化课堂教学内容、与时俱进、紧跟行业发展步伐、课程信息化建设、综合考核等方面进行探索和优化,促进课程的综合性改革。
关键词:交换技术;教学;应用型大学通信网络在全球迅速发展,电信运营商之间的竞争也越来越激烈。
随着通信网络规模的逐步扩大、通信技术的不断演进,当前信息通信技术正处于系统创新和智能引领的重大变革期,大数据、云计算、人工智能、物联网、5G等新技术方面持续突破,推动人类社会加速步入智能时代。
随着4G技术在我国的融合发展和5G技术的快速崛起,整個通信行业将迎来新一轮的机遇与挑战。
通信行业高速增长的大背景将会为通信工程的市场带来新的发展契机。
对于应用型大学来说,需要结合国内外的实际需求,提升自身的技术水平,同时,要注重应用型人才的培养,建立完善的人才培养机制,为我国通信行业的蓬勃发展提供保障。
“交换技术基础”是南京邮电大学通达学院通信工程专业很重要的一门必修课,课程全面、系统地介绍了电信网、计算机网、移动通信网和下一代网络等相关的各类交换技术的基本概念和工作原理,并对推动通信网演进和融合的新技术进行讨论,是一门理论性和实践性都比较强的课程,综合了“信号与系统”“通信原理”“移动通信网络”和“计算机网络”等课程的知识[1]。
1; ; 当前存在的问题1.1; 整个课程教学内容繁多、课时短目前,南京邮电大学通达学院“交换技术基础”课程,共32课时,课程内容如下:(1)传统电信网络交换技术。
电路交换和异步传送模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)交换。
(2)正在应用的交换技术。
分组交换、软交换技术、IP多媒体子系统(IP Multimedia Subsystem,IMS)技术、多协议标签交换(Multi-Protocol Label Switching,MPLS)和计算机网络的协议等。
【实验】南邮宽带交换技术实验
【关键字】实验南京邮电大学实验报告课程宽带交换技术专业通信工程学生姓名Mango C班级学号任课教师单位通信与信息工程学院2013/2014学年第2学期实验一MPLS网络基本配置实验一、实验目的通过MPLS协议的基本配置,学习核心网设备的配置方法,掌握标签分发交换过程。
二、实验内容利用路由设备实现MPLS基本配置的功能。
三、实验仪器设备和材料清单1.实验用软件:GNS3、SecureCRT、c3640-jk9s-mz.124-16.bin。
2.高性能电脑一台。
四、实验要求1.学习实验所用软件的安装和使用方法;2.完成局域网内路由互通并观察各种表项;3.完成MPLS的基本配置并观察标签分发交换过程。
五、实验步骤1.实验网络设计(1)MPLS配置实验所使用的路由器型号:C3600 路由器(2)端口及IP地址设计:(3)拓扑连接:2.实验步骤(1)建立新工程步骤打开GNS3 软件,新建工程,命名为:B(2)选取路由器、配置端口、连接路由器选择C3600,拖出7 个C3600 路由器,分别为R1~R7。
R1~R3 组成运营商MPLS 骨干网,R1、R3 为运营商边缘路由器PE,R2 为运营商核心路由器P。
R4~R6 为客户端边缘路由器CE,R4、R5 模拟公司A 的私网,R6、R7 模拟公司B 的私网。
各路由器插槽slot0选择“NM-4T”选项。
如上图设计拓扑选择各端口连接路由器。
(3)路由器端口IP地址配置使用config t命令进入全局模式,在全局配置模式下配置各路由器环回口及各接口ip地址并激活各端口配置结果:以R1为例(4)路由协议配置运营商MPLS 骨干网和公司A 的私网的网内协议采用RIP协议;公司B 的私网的网内协议采用EIGRP协议。
用show ip route命令查看路由表,以R1为例:Codes: C - connected, R - RIP16.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 16.1.1.0 is directly connected, Serial0/21.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.1 is directly connected, Loopback02.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsR 2.2.2.2 [120/1] via 12.1.1.2, 00:00:17, Serial0/03.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsR 3.3.3.3 [120/2] via 12.1.1.2, 00:00:17, Serial0/023.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsR 23.1.1.0 [120/1] via 12.1.1.2, 00:00:17, Serial0/012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.1.1.0 is directly connected, Serial0/014.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 14.1.1.0 is directly connected, Serial0/1用ping命令检查每段链路的互通性,以R1为例:R1#ping 3.3.3.3 source 1.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 1.1.1.1!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 544/667/744 msR1#ping 4.4.4.4 source 1.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.4, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 1.1.1.1.....Success rate is 0 percent (0/5)可以看到R1与R3路由连通但与R4未连通。
南邮通达学院交换技术期末复习
一、在网络中,由交换节点控制的接续可分为以下几种类型(呼叫接续的四种类型)1、本局接续:用户线-用户线2、出局接续:用户线-出中继线3、入局接续:入中继线-机用户线4、转接接续:入中继线-出中继线 二、电路交换和分组交换的优缺点三、电信交换的基本技术1、互连技术;2、接口技术;3、信令技术;4、控制技术四、分组交换的两种服务方式1、虚电路与数据报方式五、面向连接与无连接的概念与应用。
1、面向连接:(1)呼叫过程具有连接建立、数据传输和连接释放这三个阶段 (2)应用于电路交换和虚电路交换。
2、面向无连接:(1)两个实体之间的通信不需要先建立好连接。
(2)是一种不可靠的服务。
这种服务常被描述为“尽最大努力交付”(best effortdelivery)或“尽力而为”。
六、异步时分与同步时分的概念与应用举例电路交换分组交换传送方式STD (同步时分)ATD (异步时分)服务种类面向连接物理连接虚电路连接无连接(数据报连接)带宽分配固定分配利用率低动态分配利用率高适合业务语音业务数据业务1、同步时分(STD):交换机为每个连接分配一个固定的时隙(通过时间位置来区别每一个逻辑信道),应用于时分电路交换方式。
2、异步时分(ATD):属于同一呼叫的连接的信元,可以疏密地在复用链路上出现,实现按需分配带宽。
(通过标记来区别每一个逻辑信道),应用于ATM交换。
七、肯定证实与否定证实的概念八、T单元和S单元的构成、控制方式、工作原理1、时间交换单元(T单元):实现一对复用线上的时隙交换(1)由话音存储器(SM)和控制存储器(CM)构成(2)控制方式(针对SM):输出控制与输入控制(3)输出控制:SM顺序写入、控制读出:CM控制写入、顺序读出(4)输入控制:SM控制写入、顺序读出:CM控制写入、顺序读出(5)工作原理:空分方式工作2、空间交换单元(S单元):实现对传送同步时分复用信号在不同复用线之间的空间交换,不改变其时隙位置(1)由交叉点矩阵和控制存储器构成(2)输出控制:每条入线设置入线控制存储器。
南邮交换技术试题
一、填空1、用户信息较长时,采用的通信方式的效率高;反之,使用的方式合适。
2、我国的7号信令网主要以方式为主,的比例较少。
3、交换机的用户级完成的功能;集中比一般为。
4、帧中继采用方式,向用户提供面向连接的服务。
5、固定长度的短分组决定了A TM系统特别适合和。
6、IEEE802参考模型的数据链路层分为子层和子层。
7、TCP用于一次传送量报文的情况,UDP用于一次传送量报文的情况。
8、MGC不负责具体的传送,只是向发出指令,由后者完成话音信号的传送和格式转换。
9、目前IP电话的体系结构有基于的IP电话体系结构和基于的IP电话体系结构。
10、第二层交换设计的主要目标是解决的问题,它从技术发展而来11、OSI模型中,物理层协议主要规定了或与通信设备之间的接口标准。
12、信令网按网络的拓扑结构等级可分为和两类。
13、在交换机的数字用户接口中,收发器的主要作用是实现的传输。
14、帧中继网中,一般都由作为用户,负责构成帧中继的格式。
15、A TM是按进行统计复用的,在时间上的复用位置。
16、IEEE802参考模型只定义了层和层的功能。
17、TCP/IP 的核心是IP协议,IP协议提供主机间的传送能力。
18、可以将IP电话网关分解为和。
19、为了支持实时电话业务,IETF定义了RTP支持,定义了RSVP为呼叫保留。
20、A TM交换机是采用了第层交换技术的设备,传统电话交换机是基于第层的交换设备。
二、判对错1、在7号信令系统中,每个电路相关的SU中必须包含一个F,以识别该SU传送的信令属于哪一个话路。
2、虚电路分为两种:交换虚电路(SVC)和永久虚电路(PVC)。
3、路由器分组的转发能力强,交换能力弱。
4、在OSI 参考模型中,链路层传送的基本单位是帧。
()5、7号信令数据链路的速率是64Kb/s。
()6、交换机中的半固定数据用来描述动态信息。
()7、对于SVC来说,只有数据传输阶段的操作,无呼叫建立和清除过程。
南京邮电大学交换技术课件CH1_PPT
版 权 所 有,请 勿 复 制
ATM交换-1
• • • • ATM:异步传送模式(Asynchronous Transfer Mode) ITU-T提出的B-ISDN(宽带综合业务数字网:Broadband Integrated Services Digital Network)的核心技术。 在相当一段时间内被认为是未来宽带通信网最佳的复用、传输和交换模式。 ATM交换支持高速、高吞吐量和高服务质量的信息交换,能提供灵活的带宽分配, 适应从很低速率到很高速率的综合业务交换的要求。
面向连接
版 权 所 有,请 勿 复 制
两种虚电路
通过用户发送呼叫请求分组的方式建立起来的虚电路
交换虚电路(SVC-Switched Virtual Circuit)
永久虚电路(PVC-Permanent Virtual Circuit)
如果应用户预约,由网络运营者预先建立的固定的虚电路。 它没有虚电路建立过程,可直接进入数据传送阶段。
• 由于分组的长度较小,存储转发的时延将显著下降。
版 权 所 有,请 勿 复 制
分组交换技术-2
– 每个分组包含一个分组头,其中有可供选路的信息和其它控制信息。 – 分组交换节点对所收到的各个分组分别处理,按其中的选路信息选择去向, 发送到能到达目的地的下一交换节点。
• 正是由于分成多个分组,也增加了开销。为此,分组长度的确定是一个重要的问题。
面向无连接
版 权 所 有,请 勿 复 制
虚电路和数据报方式的时延
• • 分组交换的时延图可理解为采用数据报方式的分组交换的时延。 如果是虚电路方式,还应增加呼叫建立阶段和清除阶段。
交换节点 A
交换节点 B
交换节点 C 传输时延 存储时延 处理与排 队时延
2006-10《交换技术基础》CH3-水印版[Schumacher]资料
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电话编号计划
国内长途区号编排
10 北京 2X 其它大区中心及部分大城市 3~9XX 其它
长途区号首位一般有如下规律
华北:3 东北:4 华东:5,6 中南:7 西南:8 西北:9
10北京、20广州、21上海、22天津、23重庆、24 沈阳、25南京、27武汉、28成都、29西安
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模拟终端 信令设备 数字交换网络
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2 控制子系统
1) 2) 3) 4)
处理机 (3.2 处理机控制结构 P68) 存储器(内存) 外部设备 远端接口
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3.1.2 软件功能结构
1) 2) 3)
4)
呼叫处理 操作系统 维护管理 数据库
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基本级调度
基本级程序调度一般使用队列管理的方式进行。 TCB
4
10
6
绝 对 时 间
4 相对 时间
14
20
4
6
4
6
4
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3.6 性能指标
话务负荷能力 接续时延 BHCA (Busy Hours Call Attemps)
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分布式分散控制结构
系统划为多个模块,各模块的处理机是实现分布式控制的同一级处理机, 可以独立的进行通信。 系统机构的开放性和适应性强 S-1240(上海贝尔)采用基于功能分担的分布式控制结构
南邮计算机网络课后答案第五章资料
第五章传输层5—01 试说明运输层在协议栈中的地位和作用,运输层的通信和网络层的通信有什么重要区别?为什么运输层是必不可少的?答:运输层处于面向通信部分的最高层,同时也是用户功能中的最低层,向它上面的应用层提供服务运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信,但网络层是为主机之间提供逻辑通信(面向主机,承担路由功能,即主机寻址及有效的分组交换)。
各种应用进程之间通信需要“可靠或尽力而为”的两类服务质量,必须由运输层以复用和分用的形式加载到网络层。
5—02 网络层提供数据报或虚电路服务对上面的运输层有何影响?答:网络层提供数据报或虚电路服务不影响上面的运输层的运行机制。
但提供不同的服务质量。
5—03 当应用程序使用面向连接的TCP和无连接的IP时,这种传输是面向连接的还是面向无连接的?答:都是。
这要在不同层次来看,在运输层是面向连接的,在网络层则是无连接的。
5—04 试用画图解释运输层的复用。
画图说明许多个运输用户复用到一条运输连接上,而这条运输连接有复用到IP数据报上。
5—05 试举例说明有些应用程序愿意采用不可靠的UDP,而不用采用可靠的TCP。
答:VOIP:由于语音信息具有一定的冗余度,人耳对VOIP数据报损失由一定的承受度,但对传输时延的变化较敏感。
有差错的UDP数据报在接收端被直接抛弃,TCP数据报出错则会引起重传,可能带来较大的时延扰动。
因此VOIP宁可采用不可靠的UDP,而不愿意采用可靠的TCP。
5—06 接收方收到有差错的UDP用户数据报时应如何处理?答:丢弃5—07 如果应用程序愿意使用UDP来完成可靠的传输,这可能吗?请说明理由答:可能,但应用程序中必须额外提供与TCP相同的功能。
5—08 为什么说UDP是面向报文的,而TCP是面向字节流的?答:发送方UDP 对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付IP 层。
UDP 对应用层交下来的报文,既不合并,也不拆分,而是保留这些报文的边界。
交换技术 课件
测试(T):用于及时发现用户终端、用户线路
和用户线接口电路可能发生的混线、断线、接地、
与电力线碰接以及元器件损坏等各种故障,以便
及时修复和排除。
42
数字接口
V接口:
V1:64kb/s,可为2B+D或30B+D的终端
V2:连接数字远端模块的接口 V3:连接数字PABX的接口,属30B+D的接口 V4:可接多个2B+D的终端,支持ISDN的接入 V5:支持n X E1的接入网,包括V5.1和V5.2接口
18
移动号码分配
19
3、话务理论
话务量是用来描述用户使用电话繁忙程度的量
爱尔兰是衡量话务量大小的一个指标
话务量反映了电话负荷的大小,与呼叫强度和呼 叫保持时间有关。呼叫强度是单位时间内发生的 呼叫次数,呼叫保持时间也就是占用时间
20
话务量的计算
A=C x t,A是话务量,单位为erl(爱尔兰),C
编号计划应具有相对的稳定性
12
固话网的编号方案
首位号码的分配:
00 为国际长途全自动字冠
0 为国内长途全自动字冠 1 为长途、本地特种业务号码首位 2-9 为本地电话号码的首位 200至800为新业务号码。
13
本地网用户编号方法
长途电话用户编号方法
局号+用户号
14
本地网号码编号方案
本地电话网用户号码由局号和用户号组成,即局
号PQR(S)+用户号码ABCD
特种业务编号是1XX,或95XXX等,全国统一
新业务功能码以#或*开头
15
《交换技术基础》CH-精PPT文档51页
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
《交换技术基础》CH-精
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
《交换技术基础》PPT课件
10 精选PPT
线束按以下标准分为两类: 线束容量M——输出线数量 利用度D——每条输入线能达到的输出线范围 1、全利用度线束
线束中的任意一条出线能被任一条入线所达到,M=D, 只要有空闲出线即可接续,数字交换机采用。
20 精选PPT
7.3 控制部件的呼叫处理能力--BHCA
评价一台程控交换机的话务能力一般有两个基本参数: 话务量:通过交换网络可以同时连接的路由数 BHCA(Busy Hour Call Attempts):忙时试呼次数,单位时间内 控制设备能够处理的呼叫数,表明控制部件对呼叫的处理能力。
按ITU-T建议,我国电话网全程(发端-收端交换机)呼损: 数字长途电话网≤0.098;数字市内电话网≤0.027。
16 精选PPT
7.2 交换网络的内部阻塞
前面讨论的呼损仅仅是由于出线全忙而引起的。 实际上,交换机的交换网络往往由若干级组成。 在入线和出线间还有内部各级之间的链路。 内部阻塞:当交换网络内部级间链路全忙时,由于入线找不到 空闲链路而不能达到空闲出线,导致呼叫损失的情况。
可见中间链路数增加一倍,使网络的内部时隙数为输入/输出 时隙数的2倍时(本例中链路数=32,内部时隙数=512),网络内部 阻塞概率很低,近似为0。 输入端AB级扩散,输出端BC级集中,以增加设备、提高成本 为代价。交换网络在整个交换机的成本中所占的比重不大。对于 采用体积小、功耗小的大规模集成电路构成的数字交换网络来说 是可行的。
明显损失制中,Ac=Ao(1-B)=Ao-AoB 其中, B——呼损,正常情况下很小,如规定1%或5‰,因此 通常在工程中不严格区分Ac或Ao;但设备超负荷时较大。 等待制中,Ac=Ao
南邮《交换技术基础》CH5
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5.3 ISDN信令
5.3.1 信令分类 5.3.2 LAPD 5.3.3 Q.931 5.3.4 ISUP
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5.3.1 信令分类
UNI信令和NNI信令 UNI信令由D信道传送。由三层协议组成:物理层、
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5.2.2 U接口标准
没有统一的国际标准,普遍采用ANSI和 ETSI二大标准。没有统一的国际标准,普 遍采用ANSI和ETSI二大标准。
线路码型 :2B1Q(ETSI)、4B3T(ANSI)
2B1Q码帧结构
供电:ISDN用户设备主要靠本地供电、NT 供电视标准不同而异、TE幻线供电
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5.2 数字用户接口
5.2.1 数字用户线技术 5.2.2 U接口标准 5.2.3 数字用户电路
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5.2.1 数字用户线技术
如何在现有的二线模拟用户线上双向传送 BRI速率的高速数字信号
频分法(FDM)、时间压缩法(TCM)和回波抵 消法(EC)。
补充业务指的是业务的附加性能,它总是和承载业务或用户 终端业务一起提供的,不能单独存在,目的是使用户更方便 地使用承载或用户终端业务。
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5.1.3 ISDN业务
采用属性的方法对每项业务作精确的定义。每个属性规定有若干个属 性值,给定所有属性的属性值组合就可唯一定义一项业务。
在所有属性中,有4个主要属性:信息传送方式、信息传送速率、信息 传送能力、结构。
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5.1.4 用户—网络接口
南邮交换技术实验报告成品[五篇范文]
南邮交换技术实验报告成品[五篇范文]第一篇:南邮交换技术实验报告成品实验一脉冲与双音多频信号的接收实验(实验指导书中“实验五”)一、实验目的1、了解脉冲信号与双音多频信号在程控交换系统中的发送和接受方法。
2、熟悉该电路的组成及工作过程。
二、实验仪器1、程控交换实验箱一台2、电话单机两台三、实验内容与步骤1、实验准备:连接电话单机;检查实验箱与 PC机的串口连线。
2、打开实验箱电源,电源指示灯亮,正常状态下,CPU工作指示灯间歇闪动,+5V、-5V、-48V开关电源灯亮,25Hz信号灯闪亮,L11-L14 灯亮,串行通信指示灯亮,四路话机处于待机状态。
之后启动 PC 机,选择进入实验界面。
3、脉冲信号发号收号实验1)设置话机拨号方式“P”。
2)主叫取机,PC 上显示出主叫号码。
19-1 3)主叫听到拨号音后,拨被叫号码。
拨号同时观察 PC界面上脉冲拨号波形,当有键按下时可看到拨号脉冲波形。
拨号完毕后PC 界面上显示被叫号码(只认前两位拨号)4、DTMF 信号的发送、接收、编/解码实验1)设置话机拨号方式“T”。
2)主叫取机,PC 上显示出主叫号码。
3)主叫听到拨号音后,拨被叫号码。
4)拨号同时观察 PC 界面上的双音频信号波形并记录: DTMF 状态:DTMF 状态检测点。
当有键按下时,该点为高电平;DTMF信号消失后,该点则为低电平。
收号中断:DTMF 发号中断检测点。
当无键按下时,该点为低电平;有键按下时是高电平,同时DTMFIN灯亮。
DTMF 输入: DTMF 拨号检测点。
当有键按下时有双音频信号;无键按下时无信号。
19-24)按键同时观察发光二极管L11-L14 与所按键值的关系(BCD 码)。
数码管同步显示电话拨号。
19-3看是否满足表 5-4 所述的对应关系。
拨号完毕后,实验界面上显示被叫号码。
四、心得体会第一个实验相对比较简单,在了解仪器的基础上很容易就能做出实验结果。
实验过程相对来说比较简单,在仪器充足的情况下并不难实现。
南邮通信网基础 第5章 传送网
PDH复接范例:二次群形成过程
PDH缺点
PDH的两种制式互不兼容,从而引起国际互连 方面的困难。
上/下支路困难。低次群帧的起始点在高次群帧 中没有固定位置,也无规律可循。造成设备的极 大浪费 。
开销比特很少,不能提供足够的运行、管理和维 护(Operation,Administration and Maintenans,OAM)能力。
J1:通道跟踪字节 B3:通道比特交织奇偶校验字节
C2:信号标志字节 G1:通道状态字节 F2、F3:用户定义字节
H4:复帧指示字节。
K3(b1~b4):自动保护倒换 (APS)通路。
K3(b5~b8):备用比特。
N1:网络操作者字节。
净负荷区
STM-1帧结构的第11~270列为净负荷区, 可以装入各阶准同步数字系列及其他数字信 源的信息比特,其中包含少量复接单元产生 的管理和维护字节。有时为方便起⻅,也把 VC-4通道开销归入净负荷字节数。
二维矢量表达式(行数,列数)表示该字节在STM-N中的行数和列 数,其中:行数=a,列数=N(b-1)+c
例如,在STM-4中第一个STM-1的E2字节三维坐标为S(9,7, 1),且N = 4,故它所在的行列数如下:
行数 = 9
列数 = 4 ×( 7 − 1) + 1 = 25
复用(三)
STM-1帧的装载效率
SDH帧结构(二)
SDH帧结构(三)
它由9行×270 N列(字节)组成,每字节8个比 特,一帧的周期为125us,帧频为8kHz(每秒 8 000帧)。
STM-1(N = 1)是SDH最基本的结构,每帧周期 125us,传19440比特(9×270×8),传输速率 19 440×8 000bit/s = 155.520Mbps。
南邮《交换技术基础》CH4-74页PPT资料
主信令区 8
分信令区 8
信令点 8
大区或洲 (zone)
3
国家或地区 (area)
8
信令点 (poin
t) 3
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4、信令网路由选择
7号信令网传送消息有其自己独立的路由规划和路由选择规则。 路由规划的基本原则是按照“最短路径”准则确定至各个目的地点 的路由等级。路由选择的基本原则是“负荷分担” 。
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过程由4个阶 段组成 ①未定位阶段 ②已定位阶段 ③验证阶段 ④定位就绪阶段
空闲 未定位 已定位
验证
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定位就绪
正常运 行
SIO SIN/SIE
SIO SIN/SIE
FISU MSU
SIN/SIE FISU MSU
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4.2.2 信令消息处理功能
F CK
LI I S I S F
BN B N
8 16 2 6 1 7 1 7 8
最先发送比特
SSF DC(NI) BA(备用)
SI DCBA
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SIOSSF:D C 00 01 10 11 BA
国际网 国际备用 国内网 国内备用 备用
L22
L21
R2
R1
50%
50%
××× L12 ×× L11
100%
50%
50% R0
×
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5.3.2 LAPD 帧结构
---U帧包括SABME、UA、DISC、DM、UI等。其中UI帧用来传 送非证实方式的用户数据, SABME用于发起建链请求,DISC用 于发起拆链请求,UA用于对建链或拆链请求的肯定回答,DM为 否定回答。 ---在I帧中含有两个序号N(S)和N(R)。其中N(S)为当前正 在发送的I帧序号,是发送方用来区分所发送帧的标志;N(R) 为期望接收的下一I帧序号,实际上就是对序号为N(R)-1及其 前面所有帧的接收证实。 ---在S帧(RR、RNR、REJ)中只含有N(R),其含义与I帧同。 ---U帧不包含任何序号。
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• 差错控制的目的是为了在传输出错的情况下,进行纠错 重发。差错控制机制只在证实方式有,非证实方式不保 证可靠传送,因而无差错控制机制。 • 发现传输出错有两种途径:一是通过所接收到的I帧序号 不连续而发现,此时接收端回发一个REJ帧,要求其从 编号为N(R)的帧开始全部重发;另一种情况是发送方 发出的最后一帧出错,此时对方无从觉察消息丢失,需 由发送方在超时未收到对方证实后,主动向对方发送RR 帧,请求对方回送证实,待对方回送RR帧后,既可重发 最后一帧。
5.3.2 LAPD 差错控制
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5.3.2 LAPD 流量控制
• 流量控制的目的是为了防止数据链路上LAPD帧 的过多发送而引起阻塞,流量控制机制只在证 实方式有,非证实方式无流量控制机制。 • 证实方式下的流量控制机制有两种方式,一是 通过向发送方发送RNR,另一种就是滑动窗口 协议。 • RNR方式下,直接发送特定的S帧(RNR), 强制对方停止发送I帧,直到拥塞消除后才允许 对方恢复I帧的传送(通过发送RR帧完成)。
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5.1.4 用户—网络接口 接口结构
• 基本速率接口(BRI),2B+D(D为16Kbit/s)。 • 基群速率接口(PRI),30B+D(D为64Kbit/s),用于 连接ISDN用户交换机等大容量用户。PRI也可为B信道 和H信道的适当组合。 • 对于BRI接口,其用户可用速率为144Kbit/s,加上定 时、控制和维护管理比特后,U接口的速率为 160Kbit/s,S/T接口的速率为192Kbit/s。对于PRI来 说,其用户可用速率为1984Kbit/s ,U接口和S/T接口 的速率均为2048Kbit/s。
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5.1.2 ISDN基本特征
• 以数字电话网(IDN)为基础 • 从主叫用户直至被叫用户全程均为数字连 接 • 标准的入网接口 • 多种业务综合
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5.1.3 ISDN业务
• 业务分类 :承载业务 、用户终端业务 、补充业务 • 承载业务是由网络提供的信息传送服务,信息从一个用户网 络接口透明地传送到另一个用户网络接口,对信息本身不作 任何处理。仅包含OSI 1~3层的功能。 • 用户终端业务是由网络和终端设备共同向用户提供的通信业 务,如电话、2/3类传真、4类传真、智能用户电报、可视图 文和用户电报、可视电话、会议电视等。包含了OSI 1~7层 的全部功能。 • 补充业务指的是业务的附加性能,它总是和承载业务或用户 终端业务一起提供的,不能单独存在,目的是使用户更方便 地使用承载或用户终端业务。
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5.1.4 用户—网络接口 接入配置
• 接入配置图
• • • •
功能群(NT1、NT2、TE1、TE2、TA) 参考点(R、S、T、U、S/T) 功能群与物理设备的关系。 用户—网络接口有点到点和点到多点(最多可接8 个终端)二种配置方式。
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5.3.2 LAPD 信息传送方式
• 证实方式对携带信息的帧顺序编号,如同七号信令 一样,采用肯定/否定证实、重发纠错方式确保可靠 传送。证实方式相当于面向连接传送,只用于点到 点消息发送。在信息发送之前,首先要建立数据链 路,信息发送完毕,该数据链路即行拆除。 • 证实方式用I帧来承载信息。这种方式的肯定证实由 对方发来的I帧捎带完成或者由RR帧完成,否定证 实由REJ帧完成。 • 证实方式用于发送分组数据和绝大部分的信令消息 。在同一D信道上,证实方式和非证实方式可以同 时存在。
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5.3 ISDN信令
• • • • 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 信令分类 LAPD Q.931 ISUP
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5.3.1 信令分类
• UNI信令和NNI信令 • UNI信令由D信道传送。由三层协议组成:物理层 、数据链路层和呼叫处理层,统称为DSS1。
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5.2.2 U接口标准
• 没有统一的国际标准,普遍采用ANSI和 ETSI二大标准。没有统一的国际标准,普 遍采用ANSI和ETSI二大标准。 • 线路码型 :2B1Q(ETSI)、4B3T(ANSI) • 2B1Q码帧结构 • 供电:ISDN用户设备主要靠本地供电、NT 供电视标准不同而异、TE幻线供电 • 激活:激活和去激活、冷启动和热启动、 激活和去激活的发起
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5.2 数字用户接口
• 5.2.1 数字用户线技术 • 5.2.2 U接口标准 • 5.2.3 数字用户电路
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5.2.1 数字用户线技术
• 如何在现有的二线模拟用户线上双向传送 BRI速率的高速数字信号 • 频分法(FDM)、时间压缩法(TCM)和回波抵 消法(EC)。
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逻辑数据链路在D信道上复用
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5.3.2 LAPD 帧结构
• C字段(控制段)的作用有两个:区分帧的类型;在部分帧中携 带帧的序号 。 --- LAPD定义了3种类型的帧:I(信息)帧、S(监视)帧和U (无编号)帧。 --- I帧用来传送用户数据,并捎带传送流量控制和差错控制信息 。 --- S帧专门用来传送控制信息,当流量和差错控制信息没有I帧 可以“搭乘”时,需要用S帧来传送。包括RR、RNR和REJ等。 其中RR用于在没有数据需要传送时专门发给对方的接收证实信 号;也可用于在发送了I帧后,超时仍未收到对方的证实信息而 主动探询对方的接收情况。RNR用于要求对方暂停发送I帧,并 对已接收的帧进行证实。REJ用于否定证实,要求对方从某一编 号开始的所有I帧全部重发。
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5.1.4 用户—网络接口 信道类型
• B信道(64Kbit/s,用以传送业务信息流); • D信道(16Kbit/s或64Kbit/s,用以传送信令, 需要时也可传送少量的分组数据); • H信道,由几个B信道捆绑组成,用于传送高速 业务信息流。H0(384Kbit/s,6B)、 H11(1536Kbit/s,24B)和H12(1920Kbit/s,30B) 。
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5.1.5 ISDN编号和寻址
• ISDN编号采用E.164格式(和电话网的 E.163格式类似,但是最大长度扩展为15 位,并可带长达40位的子地址)。ISDN 号码和子地址作为网络和NT2的寻址依据 。 • ISDN号码是针对用户—网络接口(UNI)分 配的,接在同一UNI上的终端共享一个 ISDN号码
2ห้องสมุดไป่ตู้
5.1.1 ISDN引入
• 每种业务有自己的网络(网络结构、编号 计划、接口标准和信令规范),新的业务 将越来越多,网络膨胀导致运行和管理难 以控制,不同业务间的互通也日益复杂。 • 设想由单一的网络来提供所有的业务(随 着数字通信和数字信号处理技术的不断成 熟,已成为可能)。
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• NNI信令用于ISDN交换机之间传送呼叫控制信息, 仍属于七号信令范畴,应用层协议为ISUP。 NUPT-PYF 16 2013年3月7日星期四
5.3.2 LAPD 帧结构
• F字段(01111110),作为帧定界标志,作用与七号信 令SU的F字段同。同样需插零、删零操作。 • A字段(地址段)主要是识别D信道上的多条数据链路 。其中SAPI用来区分LAPD为之提供服务的上层协议实 体(0为呼叫控制过程即Q.931信令实体,16为分组信 息的传送,63为第二层层管理实体)。终端设备标识 TEI用来区分同一UNI接口上的多个终端设备。定义数 据链路连接标识DLCI=TEI+SAPI来标识一条逻辑数据链 路,这些逻辑数据链路在D信道上复用。
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5.3.2 LAPD 帧结构
• I字段(信息段)为LAPD的上层实体与其对等 层通信的内容,如Q.931消息或第二层层管理 消息。信息段只出现在I帧和少数U帧(如UI帧 )中,S帧不含信息段。 • FCS字段(帧校验序列)的作用是对A、C、I 字段进行保护(作用同七号信令的CK)
第五章 窄带综合业务数字交换
南京邮电大学通信与信息工程学院 网络工程与技术系
5.1 ISDN基本概念
• • • • • 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 ISDN引入 ISDN基本特征 ISDN业务 用户—网络接口 ISDN编号和寻址