数字交换网络的设计

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数据中心的网络拓扑与架构设计

数据中心的网络拓扑与架构设计

数据中心的网络拓扑与架构设计近年来,随着数字化时代的来临,数据中心的重要性日益凸显。

无论是大型企业还是个人用户,都需要稳定高效的数据中心网络来支持其业务和应用。

而网络拓扑与架构设计是构建高可靠性、高可用性和高性能数据中心网络的关键。

本文将探讨数据中心网络拓扑与架构设计的原则和常见的部署方案。

一、网络拓扑的选择网络拓扑是指数据中心网络中各设备之间的连接方式和结构。

合理选择网络拓扑可以提高数据中心的可靠性和性能。

常见的数据中心网络拓扑包括三层结构、二层结构和超融合结构。

1. 三层结构三层结构网络拓扑是指将数据中心网络划分为核心层、汇聚层和接入层。

核心层负责数据中心内部和外部网络的互联,汇聚层负责将各个接入层交换机连接到核心层,接入层则面向服务器和终端设备。

这种拓扑结构适用于大规模数据中心,具有较高的可扩展性和冗余性。

2. 二层结构二层结构网络拓扑是指将数据中心网络划分为核心层和接入层,核心层和接入层之间直接相连,不设置汇聚层。

这种拓扑结构适用于规模较小的数据中心,设计简单,成本较低,但可扩展性和冗余性相对较低。

3. 超融合结构超融合结构网络拓扑是指将计算、存储和网络等资源集成到一台服务器中,通过虚拟化技术实现资源的共享和管理。

这种拓扑结构适用于对资源利用率要求较高的数据中心,能够提供更高的性能和可扩展性。

二、架构设计的原则数据中心的架构设计应遵循以下原则:可靠性、可用性、可扩展性和性能。

1. 可靠性可靠性是指数据中心网络在面对硬件故障或其他异常情况时能够保持稳定运行。

为了提高可靠性,可以采用冗余设备和路径、实现快速故障检测和切换、以及应用容错机制等。

2. 可用性可用性是指数据中心网络能够随时保持可用状态,不受计划或非计划的停机时间影响。

为了提高可用性,可以采用设备热备份、应用负载均衡、故障隔离和多路径等技术手段。

3. 可扩展性可扩展性是指数据中心网络能够根据业务需求方便地扩展。

在架构设计中,应考虑网络设备和带宽的扩展性,以及实现灵活的网络配置和管理。

基于程控交换机的电话网络架构设计与优化

基于程控交换机的电话网络架构设计与优化

基于程控交换机的电话网络架构设计与优化电话网络是现代通信领域中至关重要的基础设施之一。

随着信息技术的发展和创新,传统的电话网络架构也在不断演变和优化。

本文将探讨基于程控交换机的电话网络架构设计与优化的相关内容。

1. 程控交换机的基本原理和功能程控交换机是电话网络中的关键设备,它可以实现电话呼叫的转接和路由功能。

相比传统的人工交换机,程控交换机具有更高的自动化程度和较强的处理能力。

程控交换机的基本原理是通过数字电路和控制电路相互配合实现电话呼叫的交换。

它通过呼叫寻址、呼叫接入、路由选择、信号传送等功能,使得电话用户能够进行快速、准确的通信。

此外,程控交换机还提供了诸如呼叫转移、主叫显示、语音信箱等增值业务功能。

2. 基于程控交换机的电话网络架构设计在基于程控交换机的电话网络架构设计中,需要考虑多个方面的因素,包括网络拓扑结构、交换机布局、资源分配、容量规划等。

首先,网络拓扑结构是电话网络架构设计的基础。

常见的网络拓扑结构包括星型、环形和网状结构。

选择适合的网络拓扑结构可以提高网络的可靠性和效率。

其次,交换机的布局是架构设计的重要环节。

通过合理布置交换机,可以减少设备的冗余和信号传输的延迟,提高网络的稳定性和质量。

资源分配是电话网络架构设计中的关键问题。

通过合理分配交换机的端口、带宽和容量,可以更好地满足不同用户的通信需求。

容量规划是电话网络架构设计中的重要步骤。

通过对网络负载和通信需求的分析,可以合理规划交换机的容量,确保网络在高负载时仍能提供稳定的通信服务。

3. 基于程控交换机的电话网络架构优化优化电话网络架构,可以提高网络的性能、可靠性和效率。

基于程控交换机的电话网络架构优化主要包括以下几个方面。

首先,对交换机进行升级和扩充。

随着用户数量的增加和通信需求的提高,交换机的容量可能不足。

通过升级交换机硬件和软件,或者增加交换机数量,可以提高网络的处理能力和性能。

其次,优化网络拓扑结构。

通过调整网络拓扑结构,可以减少信号传输的距离和延迟,提高网络的响应速度和通信质量。

TST交换网络设计

TST交换网络设计

*******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2010年春季学期交换原理课程设计题目:T-S-T数字交换网络设计专业班级:通信工程(3)班姓名:张天昆学号:07250318指导教师:蔺莹成绩:摘要一个完整的通信系统由终端、交换、传输三部分构成,交换是通信系统的核 心。

其中,时分接线器(T 型)和空分接线器(S 型)是程控交换技术中最基本的 交换单元电路。

单独的T 接线器和S 接线器,只适用于容量比较小的交换机, 对于 完成多语交用户间和交分交换芯片构成 TST 交换网络, )交换网络是在电路交换系统中经常使用的一种交换 的数量。

第〒级T 器接线器间一级责输入母接线器时隙S 交换勺出W£ T p j 一线数线器于两责母线之间的空间交换。

第 2级T 接线器:负责输出母线的时隙交 换。

本次课程设计是在现代交W 换原理的基础上利用时分交换芯片 MT8980及空分交换芯片MT8816构成TST ]交换网络。

其中,输入级T 型接线器为顺序写入、控 制读出,中间级;也可以是输出控制工作方式,输出级 S 型接线器为输入控制方式 T 型接线器工作 方式为控制写入、顺序读出关键字:交换网络 MT8980 MT8816亠TST 。

-------- II 1——林大容量的交换机通常选用 〜TST (时分-空分-时分网络,它是三级交换网络,■ 11RI第1章TST网络及其组成1.1时间接线器能。

T接线器主要由话时间接线器简称T接线器,其作用是完成一条时分复用线上的时隙交换功音存储器(SM )和控制存储器(CM)组成如图所示,话音存储用来暂存话音数字编码信息,每个话路为8bit。

SM的容量即SM的存储单元于时分复用线上的时隙数。

控制存储器用来存放SM 的地址码(单元号码),CM 的容量通常等于SM 的容量,每个单元所存储SM 图1.1 T 接线器1. 工作方式是针对SM 而言(CM 总是输入控制)2. 话音存储器的位数总按8bit 计算。

交换原理TST网络设计说明书

交换原理TST网络设计说明书

*******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2012年春季学期交换原理课程设计题目:T-S-T数字交换网络设计专业班级:姓名:学号:指导教师:**成绩:摘要一个完整的通信系统由终端、交换、传输三部分构成,交换是通信系统的核心。

其中,时分接线器( T 型) 和空分接线器( S型)是程控交换技术中最基本的交换单元电路。

单独的T接线器和S接线器,只适用于容量比较小的交换机,而对于大容量的交换机通常选用空分交换芯片和时分交换芯片构成T-S-T交换网络,完成多语音用户间的交换。

关键字:交换网络;T接线器;S接线器目录摘要 (1)第一章前言 (3)第二章TST网络的基本原理 (4)第三章设计内容 (6)3.1 目的及意义 (6)3.2 训练任务及要求 (6)第四章设计步骤及主要内容的记录 (7)4.1时分复用接线器 (7)4.2 空分复用接线器 (9)4.3AT89C51单片机简介 (11)4.4 TST交换网络的程序控制 (15)第五章设计不足及改进 (19)5.1设计特点以及不足 (19)5.2改进意见 (19)第六章总结 (21)参考文献 (22)第一章前言交换的基本功能是在任意的入线和出线之间建立连接或者说是将入线上的信息分发到出线上去。

在减缓系统中完成这一基本功能的部件就是交换网络因此交换网络是任何交换系统的核心。

交换网络是有若干个交换单元按照一定的拓扑结构和控制方式构成的网络。

交换网络含有三大因素即交换单元不同交换单元之间的连接和控制方式。

交换单元是构成交换网络的最基本的部件用于若干个交换单元按照一定的拓扑结构和控制方式就可以构成交换网络因此交换单元的功能也就是交换的基本功能即在任意的入线和一组出线之间建立连接。

TST网络是在电路交换系统中经常使用的一种典型的交换网络它有共享存储器型交换单元的T接线器和开关结构的S接线器连接而成。

TSST数字交换网络的设计

TSST数字交换网络的设计
3网络的阻塞计算
在进入阻塞计算之前,首先我们的了解话务量,话务量反应了电话负荷的大小,与呼叫发生强度和平均占用时间长度有关。其话务量的表达式是A=λ×S 其中A表示话务量强度,单位为爱尔兰(Erl),λ为呼叫发生强度,S为平均占用时长。
占用概率分布:在一个线束中同时占用的线路数十一个随机变量。爱尔兰分布适用于话源数N为无穷大、线束容量为有限值的情况。在爱尔兰分布情况下,线束中有X条线被占用的概率为
本设计在学习程控交换的基础上,通过自我思考将所学的时间(T)接线器和空间(S)接线器组合,实现一定容量的数字交换网络。
1设计方向
利用时间(T)接线器和空间(S)接线器的功能设计一个要求输入为128个接线器,每个T接线器为16线,而每线的复用度为32的TSST数字交换网。
2网络工作原理
1)时间(T)接线器和空间(S)接线器工作原理
试中,p(x)为线束中x条线被占用的概率,A为线束的流入话务量,m为线束的容量。
当x=m时,线束全忙,即产生呼损,爱尔兰呼损公式为
试中,E为线束发生呼损的概率,A为线束的流入话务量,m为线束的容量。实际应用中,可以查爱尔兰呼损表,只要知道E,A和m中的任何两个值,通过查表,就可以查出第3个值。
4TSST数字交换网络构成图
6结束语
随着数字交换网络技术的不断发展,数字交换网络是程控交换系统中一种规模可缩放的大容量数字交换部件,目前在交换局中运行的程控数字交换系统,其数字交换网络主要采用复制式T型时分交换。在实现上通常采用专用通信芯片。现今数字网络已经在通信应用中起着至关重要的作用。从整体上看,大大简化了网络容量的局限性,实现大容量。其业务能力加强,且具有强大的网络智能化管理。现在的数字交换网络也增加了很多个性业务。相信数字交换机将是现在数字通信社会不可取代的智能设备。

数据中心网络系统设计方案

数据中心网络系统设计方案

数据中心网络系统设计方案在当今数字化的时代,数据中心已成为企业和组织运营的核心基础设施。

一个高效、可靠、安全的数据中心网络系统对于确保业务的连续性、提升数据处理能力以及满足不断增长的业务需求至关重要。

本文将详细阐述一个全面的数据中心网络系统设计方案。

一、需求分析在设计数据中心网络系统之前,必须充分了解业务需求和预期的增长。

这包括确定要支持的应用类型(如云计算、大数据分析、虚拟化等)、预计的用户数量和流量、对延迟和带宽的要求,以及安全性和可用性的期望。

例如,一家金融机构的数据中心可能需要处理大量的实时交易数据,对延迟和安全性有极高的要求;而一家电商企业的数据中心则可能需要应对高峰时段的巨大流量,对带宽和可扩展性有重点需求。

二、网络拓扑结构(一)核心层核心层是数据中心网络的骨干,负责高速的数据交换和路由。

通常采用高性能的多层交换机,具备大容量的交换矩阵和强大的路由功能。

(二)汇聚层汇聚层连接核心层和接入层,将多个接入层的流量汇聚起来进行处理和转发。

它起到了流量管理和策略执行的作用。

(三)接入层接入层直接连接服务器、存储设备和其他网络设备,提供终端设备的接入点。

为了提高可靠性和容错能力,采用冗余的拓扑结构,如双核心、双汇聚等,以防止单点故障导致网络中断。

三、网络设备选型(一)交换机选择具有高端口密度、高速转发能力、支持多种网络协议和功能(如 VLAN、QoS、链路聚合等)的交换机。

(二)路由器具备强大的路由表容量、高速的数据包处理能力和可靠的路由协议支持。

(三)防火墙用于保护数据中心网络的边界安全,防止外部攻击和非法访问。

(四)负载均衡器实现流量的均衡分配,提高服务器的性能和可用性。

四、IP 地址规划合理的 IP 地址规划是数据中心网络稳定运行的基础。

采用合适的IP 地址分配策略,如 VLSM(可变长子网掩码)和 CIDR(无类别域间路由),以充分利用 IP 地址资源,并便于网络的管理和扩展。

为不同的区域(如服务器区、存储区、管理区等)分配独立的子网,同时为关键设备和服务预留固定的 IP 地址。

TST交换网络课设

TST交换网络课设

摘要T-S-T交换网络是三级交换网络,由时间接线器(T型)和空间接线器(S型)组成。

在本次设计中要熟练掌握T接线器和S接线器的功能以及构成T-S-T交换网络的方法,正确理解接线器的组成、工作方式和工作原理,在实现过程中用到时分交换芯片MT8980和空分交换芯片MT8816。

MT8980适用于数据或语言的专用芯片,文章介绍了利用该芯片实现小型程控交换的设计方案,讨论了系统的系统硬件与软件结构。

指出了MT8980与CPU的接口设计,以及对MT8980的程序控制。

本次课设不仅提高了我们的动手能力,同时给了我们将理论用于实践的机会,主要是将我们所学现代交换原理中的理论用于实践了。

关键词: T接线器 S接线器时隙交换 T交换网络前言T-S-T交换网络是在电路交换系统中经常使用的一种典型的交换网络,他有共享存储型交换单元的T接线器和开关结构的S接线器连接而成。

其中T接线器是时间接线器,也成时分接线器。

T型接线器的主要功能是完成时隙交换。

S接线器是空间接线器。

S型接线器主要进行线间交换,即在同一时隙内进行不同T接线器的线间交换。

以T型或S型时分接线器为基础,组成两级或两级以上的交换网络。

常见的交换网络有:TT、TTT、TST、TTS等。

程控话路交换系统的主要任务是实现用户间话路的接续,他可划分为两大部分;话路设备与控制设备。

数字交换网是程控交换系统中一种规模可缩进的大容量数组交换部件,目前在交换局中运行的程控数字交换系统,其数字交换网络主要采用T-S-T型的交换网络,在T-S-T 实现经常使用专用的通信芯片。

交换单元的内部通常采用T-S-T型接线器结构。

T-S-T型接线器主要有话音存储器和控制存储器及一些控制电路组成,其交换工作方式有两种:顺序写入、控制读出和控制写入、顺序读出。

由T型接线器和S型接线器组成的T-S-T交换网络其容量是比较大的,相对于仅有单个的T型接线器或S型接线器构成的交换网络。

容量增大了,对存储器的速率要求也高。

数据交换平台的设计方案

数据交换平台的设计方案

数据交换平台的设计方案随着企业间业务交互的日益复杂,数据交换已成为企业运营的关键环节之一。

然而,传统的数据交换方式存在许多问题,如数据格式不一致、数据传输效率低下、数据安全无法保障等。

因此,设计一个高效、安全、易用的数据交换平台势在必行。

本文将介绍一种数据交换平台的设计方案,以期为相关领域的研究和实践提供参考和启示。

一、需求分析在数据交换平台的设计中,首先需要对平台的需求进行分析。

根据实际应用场景,数据交换平台应具备以下功能:1、支持多种数据格式:平台应支持多种常见的数据格式,如XML、JSON、CSV等,以便满足不同业务需求。

2、高传输效率:平台应具备高效的数据传输能力,确保数据能够在短时间内完成交换。

3、数据安全保障:平台应采用加密技术和其他安全措施,确保数据的机密性和完整性。

4、易用性:平台应具备简单的操作界面和灵活的配置方式,方便用户进行配置和管理。

5、可扩展性:平台应具备可扩展性,以便在未来能够支持更多的数据格式和传输方式。

二、设计方案基于上述需求分析,以下是一种可行的数据交换平台设计方案:1、架构设计:采用微服务架构,将平台划分为数据采集、数据处理和数据传输三个核心模块。

这种架构可以降低系统的耦合性,提高系统的可维护性和可扩展性。

2、数据采集:采用插件式架构,针对不同的数据源和数据格式,开发相应的数据采集插件。

这些插件可以通过标准化的接口与平台进行交互,从而实现数据的动态加载和解析。

3、数据处理:在数据处理方面,平台应支持多种数据处理方式,如数据清洗、数据转换、数据聚合等。

同时,平台还应提供可视化配置界面,方便用户进行数据处理流程的配置和管理。

4、数据传输:平台应支持多种数据传输方式,如FTP、SFTP、HTTP 等。

在实现上,可以采用插件式架构,针对不同的传输方式开发相应的传输插件。

同时,为了提高传输效率,可以采用多线程或异步方式进行数据传输。

5、安全保障:平台应采用SSL/TLS加密技术对数据进行加密传输,同时采用数字签名技术确保数据的完整性和可信性。

现代交换原理课程设计--“TSST”时分数字交换网设计

现代交换原理课程设计--“TSST”时分数字交换网设计

“TSST”时分数字交换网设计摘要:程控数字交换是控制系统依靠事先存储的程序和数据引导微分处理机对各种信令进行处理,对交换网络和接口进行必要的控制。

单一的S接线器不能单独构成数字交换网络,而T接线器可以单独构成,但是T接线器容量受到限制,因此本设计采用四级接线器,按照一定的拓扑结构形成无阻塞型数字交换网。

采用接线线器构成的数字交换网络是时代发展的需要,利用时间接线器和空间接线器的不同组合以得到一定容量要求,在交换器件允许的情况下尽量提高PCM的复用度。

关键词:TSST;S接线器;T接线器;数字交换网目录第1章绪论 (1)1.1 设计背景 (1)1.2 设计参数及内容 (1)第2章时分数字交换网 (3)第3章数字交换的基本概念及原理 (4)3.1 数字交换网的基本概念 (4)3.2 时间(T)接线器 (4)3.2.1 T接线器的基本组成 (4)3.2.2 T接线器的工作方式和工作原理 (5)3.3 空间(S)接线器 (6)3.3.1 S接线器的基本组成 (6)3.3.2 S接线器的两种控制方式和控制原理 (8)第四章 TSST时分数字交换网 (10)4.1 串/并变换和并/串变换 (10)4.2 TSST接续网 (11)4.3 TSST网络工作原理 (12)第五章网络阻塞分析 (15)总结 (16)参考文献 (17)第1章绪论1.1 设计背景随着数字交换网络技术的不断发展,数字交换网络是程控交换系统中一种规模可缩放的大容量数字交换部件,目前在交换局中运行的程控数字交换系统,其数字交换网络主要采用复制式T型时分交换。

在实现上通常采用专用通信芯片。

现今数字网络已经在通信应用中起着至关重要的作用。

从整体上看,大大简化了网络容量的局限性,实现大容量。

其业务能力增强,且具有强大的网络智能化管理。

现在的数字交换网络也增加了很多个性业务,相信数字交换机将是现在数字通信社会不可取代的只能设备。

数字交换机的诞生不但使电话交换跨上了一个新的台阶,而且对开通非电话业务提供了有利条件。

基于FPGA的程控数字交换网络设计

基于FPGA的程控数字交换网络设计
单 元 的 内 容 T T 以 T T 的 顺 序 读 出 , 出 时 分 A、B B、A 输 别 占 1 2时 隙 .则 完 成 了 1 2时 隙 的 内 容 T T 的 、 、 A、B 交 换 控 存 内容 由 处 理 机 填 写 , 序 读 出 。 顺
线 器 主要 有话 音存 储器 和控 制存 储 器及 一些 控制 电
到 整 个 系统 的 交换 能 力 及 系统 的 可 靠t 。目前 在 交 换 局 中 运 行 的 程 控 交 换 设 备 . 数 字 / 1 , 其 交 换 网 络 大 多采 用 专 用 芯 片 来 实 现 . 容 量 有 限 .扩 展 性 差 . 成 本 较 高 。 介 绍 一 种 采 用 F GA技 术 实 现 的 单 芯 片 4 4 容 量 的 无 阻 塞 交换 网 络 设 计 ,具 有 容 量 大 、 交 换 能 力 P K* K
1x … I
● 。。。 。。 。。 _。 。。。 。。_ 。一
T B
控 数字交 换系统 . 其数 字交换 网络 主要 采用 复制式 T
型 时 分 交 换 。在 实 现 上 通 常 采 用 专 用 通 信 芯 片 。由 于

兰! 兰 竺
通信专 用芯 片成 本较高 . 且对大 容量 的交换 网络实 并 现更为 困难 , 因此导致 交换 网络 成本 高 、 计复杂 。 设 随
强 、 定 可靠 。 本低 等优 点 , 稳 成 大大提升 了交换 网络 的整体 性能
关 键 词 :数 字 交 换 网 络 ;现 场 可 编 程 门 阵 列 (P F GA) ;无 阻 塞 时 隙 交换
0 引 言
数 字交 换 网络是 程控 交换 系 统 中一种 规模 可 缩
放 的 大 容 量 数 字 交换 部 件 . 目前 在 交换 局 中 运 行 的 程

现代交换原理课程设计--设计一个“TSST”时分数字交换网

现代交换原理课程设计--设计一个“TSST”时分数字交换网

现代交换原理课程设计--设计一个“TSST”时分数字交换网现代交换原理课程设计报告题目设计一个“TSST”时分数字交换网学院电子信息工程学院专业 XXXX 学生姓名 XXX 学号 201010315XXX 年级 2010级指导教师宋刚职称副教授2013年12月6日设计报告成绩(按照优、良、中、及格、不及格评定)指导教师评语:指导教师(签名)年月日说明:指导教师评分后,设计报告交院实验室保存。

设计一个“TSST”时分数字交换网专业:学号:学生:指导教师:宋刚摘要:一个完整的通信系统由终端、交换、传输三部分构成,交换是通信系统的核心。

其中,时分接线器(T型)和空分接线器(S型)是程控交换技术中最基本的交换单元电路,S接线器的作用是完成在不同复用线之间同一时隙内容的交换,T接线器的作用是完成在同一条复用线上的不同时隙之间的交换。

为了实现不同用户之间的通话,数字交换网络必须完成不同复用线上不同时隙的交换,即将数字交换网络上某一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指定时隙。

本设计中为达到一定的容量要求,在交换前要将多个PCM低次群系统复用成PCM 高次群系统,然后一并进行交换。

交换完成后要将复用的信号还原到原来的的PCM低次群上。

本课程设计采用TSST四级接线器构成数字交换网络,能同时完成时间交换和空间交换的功能。

关键词:数字交换网络;T接线器;S接线器;复用线目录绪论 (4)第1章时间(T)接线器 (5)1.1 T接线器的基本功能 (5)1.2 T接线器的基本组成 (5)1.3 T接线器的工作方式和工作原理 (5)第2章空间(S)接线器 (8)2.1 S接线器的基本功能 (8)2.2 S接线器的基本组成 (8)2.3 两种控制方式和控制原理 (9)第3章网络阻塞 (12)3.1 网络阻塞的计算 (12)3.2 内部阻塞 (12)第4章 TSST时分数字交换网络 (14)4.1 TSST设计思路 (14)4.2 TSST数字交换网络的系统组成 (14)4.3 TSST数字交换网络系统的工作原理 (16)第5章结论 (19)参考文献 (20)绪论程控数字交换技术、计算机技术和大规模集成电路产物,是数字电话网、移动通信网和综合业务数字网的关键设备,在电信网中起着非常重要的作用。

第二章数字交换原理与数字交换网络

第二章数字交换原理与数字交换网络

(1)集中级 (2)分配级 (3)扩展级
集中级和扩展级,在实际的程控交换系
统中,一般置于用户级(机框或模块)内,例如, 将n个用户机框的输出总线物理地复连起来便 可实现n倍的集中比,这样做虽然服务等级在 特殊情况下降低了,但换取的是设备数量的 大大减少。而分配级即为由上述T、S接线器 构成的数字交换网络。
(1)S型接线器的基本组成
S型接线器由m×n交叉点矩阵和控制存储 器组成。在每条入线i和出线j之间都有一个交叉 点Kij,当某个交叉点在控制存储器控制下接通 时,相应的入线即可与相应的出线相连,但必 须建立在一定时隙的基础上。
(2)S型接线器的工作原理
根据控制存储器是控制输出线上交叉接 点闭合还是控制输入线上交叉接点的闭合, 可分为输出控制方式和输入控制方式两种。
2.2.1 时隙交换的基本概念
图2-10 30 话路交换的随机存储器
在同一条PCM复用线内进行时隙交换,对于 30/32路PCM的一次群来说,最多只能提供30个 话路时隙。数字交换机给每个用户分配一个固定 时隙,因此,要在任意两个用户(两个不同时隙) 间进行数字交换。数字交换网络需具有两种基本 功能:
(3)T接线器的工作原理 ①读出控制方式
读出控制方式的T接线器是顺序写入控制 读出的,如图2-16所示,它的话音存储器SM 的写入是在定时脉冲控制下顺序写入,其读出 是受控制存储器的控制读出的。
SM
0
1
a
2
c
3
b
ca
8
b
TS8
TS2 TS1 TS0

31
ca
b
TS15 TS8 TS1
W
R
0
定1
8
图2-26 T-T-T型三级时分交换网络

数据交换共享中心设计方案

数据交换共享中心设计方案

数据交换共享中心设计方案一、引言随着信息技术的不断发展,数据的产生和积累越来越快,各个部门和机构的数据量也越来越大。

为了更好地进行数据交换和共享,提高数据的利用效率,设计并建设数据交换共享中心成为了一个迫切的需求。

本文将提出一个数据交换共享中心设计方案,并进行详细阐述。

二、方案概述数据交换共享中心是一个集中的数据存储和交换平台,旨在解决各个部门和机构之间数据交换的问题,实现数据的共享与共用。

我们的设计方案基于云计算和大数据技术,具备高可扩展性和高性能,能够满足不同规模机构和不同需求的数据交换需求。

三、架构设计1.网络架构:数据交换共享中心采用分层结构的网络架构,包括核心层、汇聚层和接入层。

核心层负责数据的集中存储和交换,汇聚层负责数据的聚合和分发,接入层与各个部门和机构的数据源进行连接。

2.存储架构:数据交换共享中心采用分布式存储的架构,通过多台服务器组成存储集群,实现数据的分布式存储和备份。

采用分布式文件系统和对象存储技术,支持海量数据存储和高性能访问。

3.数据交换架构:数据交换共享中心采用消息队列和数据总线的架构,实现异步数据交换和实时数据共享。

通过消息队列实现各个部门和机构之间的数据交换,通过数据总线将数据传输到目标系统进行处理。

四、功能设计1.数据接入功能:数据交换共享中心能够接入各个部门和机构的数据源,包括数据库、文件、日志等。

通过提供统一的数据接入接口和数据格式标准化,实现各种异构数据的接入。

2.数据存储功能:数据交换共享中心具备高可扩展性和高性能的存储能力,能够支持海量数据的存储和访问。

采用分布式存储架构和大数据存储技术,实现数据的高效存储和备份。

3.数据加工功能:数据交换共享中心能够对接入的数据进行加工和处理,包括数据清洗、数据标准化、数据拆分和数据聚合等。

通过提供数据加工工具和流程配置界面,实现对数据的灵活处理和转换。

4.数据安全功能:数据交换共享中心具备严格的数据安全控制和权限管理机制。

TST交换网络设计说明

TST交换网络设计说明

*******************实践教学*******************理工大学计算机与通信学院2010年春季学期交换原理课程设计题目:T-S-T数字交换网络设计专业班级:通信工程(3)班姓名:天昆学号: 07250318指导教师:蔺莹成绩:摘要一个完整的通信系统由终端、交换、传输三部分构成,交换是通信系统的核心。

其中,时分接线器( T型) 和空分接线器( S型)是程控交换技术中最基本的交换单元电路。

单独的T接线器和S接线器,只适用于容量比较小的交换机,而对于大容量的交换机通常选用空分交换芯片和时分交换芯片构成TST交换网络,完成多语音用户间的交换。

TST(时分-空分-时分)交换网络是在电路交换系统中经常使用的一种交换网络,它是三级交换网络,两侧为T接线器,中间一级为S接线器,S级的出入线数决定于两侧T接线器的数量。

第1级T接线器:负责输入母线的时隙交换。

S接线器:负责母线之间的空间交换。

第2级T接线器:负责输出母线的时隙交换。

本次课程设计是在现代交换原理的基础上利用时分交换芯片MT8980及空分交换芯片MT8816构成TST交换网络。

其中,输入级T型接线器为顺序写入、控制读出,中间级S型接线器为输入控制方式也可以是输出控制工作方式,输出级T型接线器工作方式为控制写入、顺序读出。

关键字:交换网络 MT8980 MT8816 TST。

第1章 TST网络及其组成1.1 时间接线器能。

T接线器主要由话时间接线器简称T接线器,其作用是完成一条时分复用线上的时隙交换功音存储器(SM)和控制存储器(CM)组成如图所示,话音存储器用来暂存话音数字编码信息,每个话路为8bit。

SM的容量即SM的存储单元于时分复用线上的时隙数。

控制存储器用来存放SM的地址码(单元),CM的容量通常等于SM的容量,每个单元所存储SM图1.1 T接线器1.工作方式是针对SM而言(CM总是输入控制)2.话音存储器的位数总按8bit计算。

办公室网络设计方案

办公室网络设计方案

办公室网络设计方案办公室网络设计方案一、需求分析随着办公室工作的数字化程度日益提高,办公室网络的稳定性和安全性变得尤为重要。

本次网络设计方案旨在为办公室提供一个高效、可靠、安全的网络环境,满足日常办公和数据传输的需求。

二、网络拓扑结构为了满足办公室内不同部门之间和用户之间的通讯需求,我们将采用以下拓扑结构设计:网络拓扑结构网络拓扑结构拓扑结构说明:- 核心交换机(Core Switch):作为网络的核心节点,负责连接各个部门交换机,并提供高带宽的数据传输服务。

- 部门交换机(Department Switch):每个部门使用一个交换机,通过光纤与核心交换机相连,实现部门内部的数据交换。

- 办公室用户:每个用户通过电缆连接到部门交换机,实现与他人的通讯和数据传输。

三、IP地址规划为了实现网络的管理和安全性,我们将采用以下IP地址规划方案:设备IP地址子网掩码核心交换机192.168.0.1255.255.255.0部门交换机1192.168.1.1255.255.255.0部门交换机2192.168.2.1255.255.255.0部门交换机3192.168.3.1255.255.255.0………办公室用户1192.168.1.10255.255.255.0办公室用户2192.168.1.11255.255.255.0办公室用户3192.168.2.10255.255.255.0办公室用户4192.168.2.11255.255.255.0………四、网络设备及配置以下是网络设备清单及其配置:1.核心交换机配置:hostname CoreSwitchinterface Ethernet1/1ip address 192.168.0.1 255.255.255. 02.部门交换机配置(以部门交换机1为例):hostname DepartmentSwitch1interface Ethernet1/1ip address 192.168.1.1 255.255.255. 03.办公室用户配置(以办公室用户1为例):hostname User1interface Ethernet0/0ip address 192.168.1.10 255.255.255. 0五、网络安全策略为了确保办公室网络的安全性,我们采用以下安全策略:1.访问控制列表(ACL):在核心交换机和部门交换机上,配置ACL来限制对网络资源的访问,以防止恶意攻击或非授权访问。

TST数字交换网络的设计

TST数字交换网络的设计

目录摘要 (2)第一章 TST网络结构 (3)1.1 时间接线器 (3)1.2 空间接线器 (3)1.3 TST数字交换网络 (4)第二章 TST网络设计原理 (5)2。

1 时分交换原理 (5)2.1。

1 原理 (5)2.1.2 时分交换芯片MT8980的介绍 (7)2。

2 空分交换原理 (8)2.3 TST交换网络交换原理 (9)第三章设计过程与结果分析 (10)3.1 硬件部分 (10)3.1.1 实验过程 (10)3。

1.2 结果及分析 (10)3.2 软件部分 (13)第四章设计总结与心得体会 (16)4。

1 设计总结 (16)4。

1。

1 设计特点及不足 (16)4.1。

2 特性参数 (17)4.2心得体会 (18)参考文献 (20)摘要一个完整的通信系统由终端、交换、传输三部分构成,交换是通信系统的核心。

其中,时分接线器( T型) 和空分接线器( S型)是程控交换技术中最基本的交换单元电路。

单独的T接线器和S接线器,只适用于容量比较小的交换机,而对于大容量的交换机通常选用空分交换芯片和时分交换芯片构成TST交换网络,完成多语音用户间的交换.TST(时分-空分-时分)交换网络是在电路交换系统中经常使用的一种交换网络,它是三级交换网络,两侧为T接线器,中间一级为S接线器,S级的出入线数决定于两侧T接线器的数量。

第1级T接线器:负责输入母线的时隙交换。

S接线器:负责母线之间的空间交换。

第2级T接线器:负责输出母线的时隙交换。

本次课程设计是在现代交换原理的基础上利用时分交换芯片MT8980及空分交换芯片MT8816构成TST交换网络。

其中,输入级T型接线器为顺序写入、控制读出,中间级S型接线器为输入控制方式也可以是输出控制工作方式,输出级T型接线器工作方式为控制写入、顺序读出。

关键字: TST交换网络 T接线器 S接线器 MT8980 MT8816第一章 TST网络结构1.1 时间接线器时间接线器简称T接线器,其作用是完成一条时分复用线上的时隙交换功能。

tst数字交换网络课程设计

tst数字交换网络课程设计

tst数字交换网络课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解数字交换网络的基本原理,掌握其工作流程和关键概念;2. 学生能够描述TST数字交换网络的结构特点,解释其信号传递与交换机制;3. 学生能够掌握数字交换网络中的路由选择、流量控制等关键技术。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析并解决数字交换网络中的一般性问题;2. 学生能够通过实验操作,模拟TST数字交换网络的搭建与运行过程;3. 学生能够利用网络仿真软件,对数字交换网络进行性能评估与优化。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对数字交换网络技术的兴趣和好奇心,激发其学习主动性和探究精神;2. 增强学生团队合作意识,提高沟通与协作能力,培养集体荣誉感;3. 使学生认识到数字交换网络在现代通信领域的重要作用,树立正确的价值观。

课程性质:本课程为信息技术学科,结合学生年级特点,注重理论与实践相结合,提高学生的动手操作能力和实际问题解决能力。

学生特点:学生具备一定的计算机和网络基础知识,具有较强的求知欲和动手能力,但缺乏实际操作经验。

教学要求:教师应注重启发式教学,引导学生主动参与课堂讨论和实验操作,关注个体差异,提高学生的综合素养。

同时,将课程目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 数字交换网络基本概念:介绍数字交换网络的发展历程、分类及基本工作原理,使学生了解数字交换网络在现代通信系统中的地位与作用。

教学内容:第一章 数字交换网络概述。

2. TST数字交换网络结构:讲解TST交换机的结构特点、工作流程及信号传递与交换机制。

教学内容:第二章 TST数字交换网络。

3. 数字交换网络关键技术:分析路由选择、流量控制、拥塞控制等关键技术,探讨其在数字交换网络中的应用。

教学内容:第三章 数字交换网络关键技术。

4. 数字交换网络搭建与运行:指导学生通过实验操作,模拟TST数字交换网络的搭建与运行过程,加深对数字交换网络的理解。

专升本《现代交换原理》-试卷-答案

专升本《现代交换原理》-试卷-答案

专升本《现代交换原理》一、(共75题,共150分)1. 在( )中,一次通信的每个包从发送者到接收者不需要遵循相同的路径。

(2分)A.电路交换B.信元交换C.包交换中的虚电路方法D.包交换中的数据报方法标准答案:D2. T接线器采用输入控制方式时,如果要将T接线器的输入复用线时隙17的内容A交换到输出复用线的时隙315。

则控制存储器的填写方式为( ) (2分)A.控制存储器的17号单元写入AB.控制存储器的17号单元写入315C.控制存储器的315号单元写入AD.控制存储器的315号单元写入17标准答案:B3. 局间中继采用PCM传输中国1号数字型线路信令时每个话路的一个线路信令要隔()才传送一次。

(2分)A.125usB.256usC.2msD.16ms标准答案:C4. ATM信元头中的CLP字段表示( ) (2分)A.信元头差错控制B.信元丢失优先级C.一般流量控制D.负载类型标识标准答案:B5. 中国1号信令是一种随路信令方式,它包括线路信令和()。

(2分)A.记发器信令;B.用户信令;C.公共信道信令;D.管理信令;标准答案:A6. 信号消息路由选择属于NO.7信令网功能级中第()级功能。

(2分)A.1B.2C.3D.4标准答案:C7. 七号信令协议栈中消息传递部分为三个功能级,()是正确的叙述。

(2分)A.第一级为数据链路功能级,第二级是信令网功能级,第三级是信令链路功能级;B.第一级为信令链路功能级,第二级是数据链路功能级,第三级是信令网功能级;C.第一级为信令网功能级,第二级是数据链路功能级,第三级是信令链路功能级;D.第一级为数据链路功能级,第二级是信令链路功能级,第三级是信令网功能级;标准答案:D 8. 我国国内信令网,信令点的编码计划是()位二进制数。

(2分)A.12B.18C.24D.36标准答案:C9. 局域网与广域网.广域网与广域网的互联是通过哪种网络设备实现的?()(2分)A.路由器B.网桥C.交换机D.服务器标准答案:10. 下列哪项是UDP协议的特性?()(2分)A.提供可靠服务B.提供无连接服务C.提供端到端服务D.提供全双工服务标准答案:B11. 在路由器对IP包头的合法性验证中,对数据的有效性作验证的方法是()。

基于区块链的安全数据交换协议设计

基于区块链的安全数据交换协议设计

基于区块链的安全数据交换协议设计一、背景介绍区块链是一种点对点的分布式网络系统,采用去中心化的方式,基于密码学实现安全的数据传输和交换。

随着数字化时代的到来,数据交换成为各行各业的核心问题,如何保障数据的安全和隐私性已成为了现代社会面临的重要挑战。

本文基于区块链技术,从安全性和有效性两个方面出发,设计了一种安全数据交换协议。

二、区块链技术特点1、去中心化的特点区块链网络中每个节点都具有相同的地位和权利,每个节点都可以通过验证和记账等方式为网络服务,网络的运行依靠全网的节点协同工作,不存在中心化机构,更具有去中心化的优势。

2、安全的特点区块链技术采用密码学机制来保证数据的安全,防止数据篡改和伪造,其中最具有代表性的是区块链的分布式记账机制和哈希算法,使得区块链数据库的数据无法被篡改。

3、匿名性和隐私性区块链采用公私钥加密机制,将交易参与者的身份信息进行匿名化处理,保证数据隐私的安全,同时每个节点都可以对交易进行验证,可靠性大大提高。

三、安全数据交换协议设计1、数据验证数据交换的安全性是首要的目标,因此需要在交换前对数据进行有效的验证。

我们可以通过采用数字签名和公私钥加密机制来确保数据的真实性、完整性和不可抵赖性。

交换双方必须使用自己的私钥对数据进行签名,接收方使用发送方公钥进行验证,保证数据的安全。

2、分布式记账采用分布式记账的机制,每个节点都可以参与到记账中去,同时由于区块链的不可篡改性,任何人都不能对交易记录进行修改,保证数据的安全性。

同时,每个交易节点都需要进行验证,保证数据的可靠性。

3、安全的通信通信是大多数数据交换协议中必不可少的一部分,因此我们需要保障通信的安全性。

可以采用加密技术,如AES(高级加密标准)算法等来保证通信过程的安全性,同时注意防止数据中途被拦截和修改。

4、双向认证采用双向认证机制,即双方都必须通过验证对方的身份,确保只有授权用户才能进行交互。

可以通过数字证书等方式进行验证身份的合法性,避免交易双方身份信息泄露和非法交互的风险。

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题目:______数字交换网络的设计_____ 班级:_______ 10通信工程本_________ 姓名:________陈楠____________ 学号:________10110003306__________TST型交换网络设计陈楠(温州大学物理与电子信息工程学院,10通信班)摘要:对于一个完整的通信系统来说,它由终端、交换、传输三部分构成,交换是通信系统的核心。

其中,时分接线器( T型) 和空分接线器( S型)是程控交换技术中最基本的交换单元电路。

单独的T接线器和S接线器,只适用于容量比较小的交换机,而对于大容量的交换机通常选用空分交换芯片和时分交换芯片构成TST交换网络,完成多语音用户间的交换。

其次,利用TST网络。

TST交换网络是在电路交换系统中经常使用的一种交换网络,它是三级交换网络,两侧为T接线器,分别作为初级T和次级T,中间一级为S接线器,S级的出入线数决定于两侧T接线器的数量。

其中,输入级T型接线器为顺序写入、控制读出,中间级S型接线器为输入控制方式也可以是输出控制工作方式,输出级T型接线器工作方式为控制写入、顺序读出。

关键词:TST交换网络,语音存储器,控制存储器The Network Design of TST ExchangeChennan(College of physics and electronic information engineering of Wenzhou University)Abstract:For a complete communication system, which is composed of a terminal, exchange, transfer of three parts, the exchange is the core of communication system. Among them, time switch (T) and space-division switch (S) is the exchange of basic circuit units of program-controlled exchange technology. T connector and S connector alone, is only suitable for relatively small capacity switchboard, and for large capacity switch normally uses space-division switching chip and a time switch chip TST switching network, exchange between multiple voice user. Secondly, using the TST network. TST switching network is a switched network is often used in circuit switching system, it is the three exchange network, on both sides of the T connector, respectively, as the primary T and secondary T, intermediate grade for S connector, the number of S access line number depends on both sides of the T connector. Among them, the input stage T type connector for sequential write, control read, intermediate grade S type connector can also be output control work as input control mode, working mode output stage T type connector for control, sequential read write.Keywords:TST switching network, a voice memory, memory control1 TST网络及其组成1.1 TST网络原理大型的数字交换网络普遍采用TST(时分-空分-时分)三级结构,它由两个T级和一个S级组成,如图1.1所示;T-S-T是三级交换网络,两侧为T接线器,中间一级为S接线器,S级的出入线数决定于两侧T接线器的数量。

第1级T接线器:负责输入母线的时隙交换。

S接线器:负责母线之间的空间交换。

第2级T接线器:负责输出母线的时隙交换。

因为采用两个T级,可充分利用时分接线器成本低和无阻塞的特点,并利用S级扩大容量,使他具有成本低,阻塞率小和路由寻找简单等特点。

这种数字交换网引入了空分级S,改善了话务的疏散功能,并通过扩大S级的输入母线和输出母线,将多个时分接线器连接起来,大幅度提高了交换网的容量。

图中S级之前的称为前T级,S级之后的称为后T级。

TST交换网络有8 条输入PCM复用线, 每条接至一个T接线器, 有8 条输出PCM复用线从输出侧T接线器接出。

T接线器的数量为输入(8) + 输出(8) 。

中间一级为S接线器, 交叉点矩阵为8×8。

假定每条输入或输出PCM复用线上的复用度为32, 即32个时隙, 则所有T接线器的容量应有32 个单元, 每一级的控制存储器的单元也应有32个。

TST交换网络中的T接线器有两种控制方式。

一种是输入T接线器采用“顺序写入, 控制读出”方式, 输出T接线器采用“控制写入, 顺序读出”方式; 另一种控制方式是输入T接线器输出采用“控制写入, 顺序读出”方式, 输出T接线器采用“顺序写入, 控制读出”方式。

中间S接线器采用输入控制和输出控制两种方式均可.这里S级的容量为8X8,即有8组输入母线和8组输出母线,分别可接8个前T级和8个后T级。

1.2 TST交换网络硬件设计T-S-T交换网络原理框图如下2 时分交换芯片MT8980MT8980由串-并变换器、数据存储器、帧计数器、控制寄存器、控制接口单元、接续存储器、输出复用器与并-串变换器等部分构成。

串行PCM数据流以2.048Mb/s速率(共32个64kb/s,8比特数字时隙)分八路由STI0~STI7输入,经串-并变换,根据码流号和信道(时隙)号依次存入256×8比特数据存储器的相应单元内。

控制寄存器通过控制接口,接受来自微处理器的指令,并将此指令写到接续存储器。

这样,数据存储器中各信道的数据按照接续存储器的内容(即接续命令),以某种顺序从中读出,再经复用、缓存、并-串变换,变为时隙交换后的八路2.048Mb/s串行码流,从而达到数字交换的目的。

MT8980引脚图如下图所示:3 空分交换芯片MT8816介绍MT8816是一片8×16模拟交换矩阵CMOS大规模集成电路芯片,如图2.1所示,图中有8条COL线(COL0—COL7)和16条ROW线(ROW0~ROW15),形成一个模拟交换矩阵。

它们可以通过任意一个交叉点接通。

芯片有保持电路,因此可以保持任一交叉接点处于接通状态,直至来复位信号为止。

CPU可以通过地址线ACOL2~ACOL0和数据线AROW3∽AROW0进行控制和选择需要接通的交叉点号。

ACOL2~ACOL0管COL7~COL0中的一条线。

ACOL2~ACOL0编成二进制码,经过译码以后就可以接通交叉点相应的COLi;AROW3~AROW0管ROW15~ROW0中的一条。

AROW3~AROW0编成二进制码,经过译码以后就可以接通交叉点相应的ROWi。

例如要接通L1和J0之间的交叉点。

这时一方面向ACOL0~ACOL2送001,另一方向面向AROW3~AROW0送0000,当送出地址启动门ST时,就可以将相应交叉点接通了。

图中还有一个端子叫”CS”,它是片选端,当CS为”1”时,全部交叉点就打开了。

MT8816引脚图如下图所示:4 TST网络软件编程本设计实现PCM1的时隙1与PCM2的时隙30的交换过程。

其中前T级与后T级都采用顺序写入,控制读出,S级采用输出端控制,对入线进行选择。

具体程序如下:DA TA SEGMENT ;定义数据段R1 DB ?R2 DB ?DA TA ENDSCODE SEGMENT ;定义代码段ASSUME CS:CODE,DS:DA TAMAIN PROC FAR ;主程序START: MOV AX,DATA ;初始化DSMOV DS,AXMOV A,R2ORL A,#60H ;P2.6=1R,P2.6=0WMOV P2,A ;P2.5=1时隙,P=0控制SETB P1.4 ;置DS为高LOOP3:MOV C,P1.5JC LOOP3 ;DTA不为0时等待MOV A,P0CLR P1.4SETB P2.7 ;CS=1R1 EQU 00011001BCALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序R1 EQU 00000001BR2 EQU 00000001BCALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序R1 EQU 00010001BCALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序R1 EQU 00100001BR2 EQU 00000001BCALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序CALL W-S ;调用对MT8816的控制子程序R1 EQU 00011010BCALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序R1 EQU 00000001BR2 EQU 00000010BCALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序R1 EQU 00010010BCALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序R1 EQU 00100111BR2 EQU 00000010BCALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序RETMAIN ENDPW-CONNECTION PROC NEAR ;完成写MT8980连接存储器子程序MOV A,R2ORL A,#20H ;P2.6=1R,P2.6=0WMOV P2,A ;P2.5=1时隙,P=0控制MOV P0,R1SETB P1.4 ;置DS为高LOOP3:MOV C,P1.5JC LOOP1 ;DTA不为0时等待CLR P1.4SETB P2.7 ;CS=1RETW-CONNECTION ENDPW-CONTROL PROC NEAR ;完成写MT8980控制寄存器子程序MOV P2,#00H ;P2.5=0控制MOV P0,R1SETB P1.4 ;置DS为高LOOP2:MOV C,P1.5JC LOOP2 ;DTA不为0时等待MOV A,P0CLR P1.4SETB P2.7 ;CS=1RETW-CONTROL ENDPM-S PROC NEAR ;完成对MT8816的控制子程序MOV AL,10000000B ;锁存器74HC573入口地址MOV DX,0010010B ;写交叉点控制字OUT DX,ALM-S ENDPCODE ENDSEND START5 TST型交换网络性能分析结果5.1 TST交换容量时分交换器芯片MT8980的容量为8X32=256个时隙。

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