交换网络工作原理

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• 每帧(子帧,F)包括32时隙(时隙以TS表示, • Time Slot),从0开始编号,编至31。即TS0
~TS31。 • 其中: • TS1~TS15、TS17~TS31:话路时隙; • TS0 :同步时隙; • TS16:信令时隙,传送2路话路信令。
• 在32个时隙中只有30个时隙传送语音,称 30话
TS14
PCM1 PCM1
TS1 PCM1
0 11
0 11
PCM号
0
0
1 10
1
14
14 0
14
14 1
31
CM0
31
CM1
时隙号
31
31
CM1
CM0
控制线与入PCM平行就是输入控制方式,否则,就是输出控制方式。控制箭头 与哪一条PCM相连,相应的控制存储器(CM)就是该母线的控制存储器
输入控制 地 址 内 容 CM 时隙号 出线号
一,最基础的三种交换技术是: 电路交换 、 分组交换 、 报文交换 。
• 7、 电路交换 是在通话两者之间建立一 条专用通道,并在整个通话期间由通话双
• 6、 交换技术是通信网络发展的关键技术之 一,最基础的三种交换技术是: 电路交换 、 分组交换 、 报文交换 。
• 7、 电路交换 是在通话两者之间建立一 条专用通道,并在整个通话期间由通话双 方独占这条通道的一种交换方式。
31
时钟


0
1
2
3 19
CPU写 31 CM
时钟 读
比较两种T接线器:
顺入控出 地 址 SM 输入时隙m CM 输出时隙n
内容 话音信息A A的地址
存储器字长 8bit
与m有关
控入顺出 地 址 SM 输入时隙n CM 输出时隙m
内容 话音信息A A 的地址
存储器字长 8bit
与n有关
两种T的区别在于输入、输出时隙正好相反。
– 两条内部路由占用的时隙号满足“反向法” (反相法:当一个方向选用的内部时隙号为X,则另一
个方向所用的内部时隙号为:X+N/2(N为总时隙数)
工作原理(方式一)
例:用户A占用PCM0、TS2(每条母线为32个时隙 ),用户B占用PCM7、TS31, A→B占用内部时隙为TS7,试填写网络中有关数据以完成双向通话。
交换网络工作原理
Serena
• T型接线器的存储器分配方法 • S型接线器的存储器分配方法 • TST型交换网络存储器分配方法
T接线器的组成
• 由两个存储器组成
– 话音存储器SM 暂存经过PCM编码后的数字话音信息, 每 一实习占用SM的一个存储单元
– 控制存储器CM 提供话音存储器读写的地址 控制存储器的控制提供两个重要的信息
SMA
TS2
0 2
TS7
TS23
SMB
0 2
TS2
PCM0
31

序 CP 写
0

7

控 制
31

出 TS31 0
2
TS23
23
PCM7 31
CP 0
23 31 31
0
23 7 31
CM0
0 07
31
CM7
输出控制
方式一
31 0 23 2 31
TS7 0 2
31
0 7 31 31
PCM0
CP





三级接线器。两侧为T接线器,中间一级为S接 线器
TST交换网络
• 3、原则:
– 输入侧与输出侧T接线器可采用任一种控制方式,但 两侧控制方式必须相反。S接线器也可使用任一种控 制方式
– 输入侧、输出侧及中间S接线器的控制单元都有一个 相同的空闲时隙
– 为完成双向通话,在数字交换网络中要建立两条不 同的通路,一条由A到B,另一条由B到A
单元字长 入线数
输出控制 地 址 内 容 CM 时隙号 入线号
单元字长 出线数
输入出控制方式
输出入控制方式
PCM3
TS10
TS20 PCM6
TS20 PCM3
TS1 0
PCM6
0 10 3 20
0 10 20 6
31
CM6
31
CM3
TS10 PCM3
TS20
TS20 PCM6
0 10 6 20
0 1
• 顺序写入、控制读出
– 写入:输入时隙号与SM单元号相同,SM单元内 容为输入时隙中的语音信号编码
– 读出:输出时隙号与控制存储器单元号相同;CM 单元中的内容为输入时隙号;
• 控制写入、顺序读出
– 写入:输入时隙号与控制 读出:输出时隙号与SM单元号相同,SM单元内 容为输入时隙中的语音信号编码
• 时间:在那一是些对话音存储器进行读或写 • 地址:在某一时隙对话音存储器的哪一个单元进行
读或写
顺序写入、控制读出方式
SM
0
1
TS19 TS3 2
3 BA
A
TS19 TS3
AB
19
B
时钟 31


0
1
2
3 19
CPU写
19
3
31
CM
时钟 读
控制写入、顺序读出方式
SM
0
1
TS3 2
TS19
A9
A
A
• 路32时隙,记PCM 30/32。
• 15子帧依次传送30个话路的信令,即30话 路的
• 信令必须顺序安排在15个TS16中传送,16 帧信令轮
• 流一次。故16帧称为一复帧,长: 16×125μs=2ms。
• 每帧长为125μs,有32个时隙: • 每时隙长度为1/32×125μs=3.9μs; • 每一个时隙包括8位码: • 每位码占1/8×3.9μs=0.488μs。
送帧同步信号。
• 2、 模拟信号要变换成二进制数字信号一般 必须经过 采样 、 量化 和 编码 三个处理过 程。
• 3、 量化分为 均匀量化 和 非均匀量化
• 4、 PCM基群系统是数字复接最基本的系统 ,它由 30 个话路组成,它的数据传输速 率是 2M/S ,而每一路信号的速率为 64K/S
• 5、 • 6、 交换技术是通信网络发展的关键技术之


TS31
读 出
PCM7
CP
工作原理(方式二)
例:用户A占用PCM0、TS2(每条母线为32个时隙 ),用户B占用PCM7、TS31, A→B占用内部时隙为TS7,试填写网络中有关数据以完成双向通话。
SMA
TS2
0 7
TS7
TS23
SMB
0
TS2
PCM0
31

CP
制 写
0

27

顺 序
31

出 TS31 0
10 20 3
31 CM3 31 CM6
TS10
区别
T型接线器
S 型接线器
完成的交换类 型
交换过程有无 时延
可否单独构成 数字交换网络
时隙交换
存储交换,有 时延 可
母线交换
实时交换,无 时延 否。必须与T接 线器组合使用
TST交换网络
• 1、作用:
完成不同PCM母线上不同时隙间的信码交换
• 2、组成:
TS23
23
PCM7 31
CP 0
23 31 23
0
23 7 31
0 07
31
CM0 CM7
输出控制
方式二
23 31 CP
0
2
23
31
TS7 0 7
31 CP
0 2
31 7
PCM0
顺 序 写 入 , 控 制 读 TS31 出
PCM7
两种方式性能比较
• 方式二:两侧T接线器的控制存储器的单元号正好和输入、 输出时隙号相对应,这样便于检查那条通路正在通话中。
空分接线器
• 1、作用
完成不同PCM复用线之间同一时隙的信码交换
• 2、组成
交叉节点矩阵及控制存储器(CM)
• 3、特点
– 由组合逻辑构成,只能完成母线交换,不能完成时隙 交换。
– CPU只完成对控存的写入,时钟完成母线的交换(控存 读出)
空分接线器
• 4、控制方式
– 输入控制
• 由输入母线的控制存储器(CM)控制完成与指定输出母 线的连接
– 输出控制
• 由输出母线的控制存储器(CM)控制完成与指定输入母线 的连接
• 5、CM的作用
– CM的单元号表示在需要交换的是哪个时隙的信码; – CM单元的内容表示需要连接的母线线号
输入控制方式
TS1 PCM0
输出控制方式
TS14
TS1
PCM0 PCM0
TS14 PCM0
TS14 PCM1
TS1
• 8、 电路交换的最大优点是____时延小_ ____、___ _ 控制简单___,特别适合象话音
• 每位码传送一个比特的信息,一帧共有 8×32=
• 256位码或者256比特。 • 每帧的时隙16(TS16)的8位码。除F0帧外,

• F1~F15帧中的一分为二,分别给两路作为 信号
• 码,以便表示话路的占用、呼叫等情况。
• 填空题(没空2分,共40分) • 1、 PCM30/32路系统中,时隙 TSO 用于传
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