第一章交换技术基础.ppt

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第一章交换技术基础

第一层是传输承载网。它包括了中继链路、本地传输链路和接入网等。图1.1.3-2给出了一个典型中继站的组成框图。在这里,传输系统既可采用PDH(准同步数字系列)也可采用SDH(同步数字系列)的数字复接技术。局用程控数字交换机的中继线的一般数据速率为2Mb/s。如果采用PDH系统且交换机的中继线的数据速率为8Mb/s或34Mb/s,则数字配线架(DDF)需分别置于图中C-D、C’-D’和A-B、A’-B’两个接口处,因而也可相应地节省复/分接器(MUX)。图中的数字配线架(DDF)可以用数字交叉连接设备(DXC、DCC)代替。数字交叉连接系统是一个完全无阻塞的交换系统,它可取代传统的人工跳线和数字配线架,并具有交换功能。数字交叉系统使用功能强大的微处理机,具有高密度的交叉节点处理器,使其能在短短的几秒钟内实现所要求的多个交叉连接。它可进行一、二、三、四次群的交叉连接,并可实现高次群和低次群的转换、阻抗变换、无帧操作、信令转换等,并能与国际上所用到的不同数据通信接口适配。此外,它还能提供线路的实时监视、网络监控等,通过改变指令系统可以对任何一条电路进行实时调度。 随着同步数字系列(SDH)的推广应用,传输链路(特别是长途干线和专网)正越来越多地采用SDH传输系统,SDH系统比PDH系统更有利于传输设备简化、成本降低和管理功能的加强,也是未来宽带ISDN的基础设施。 第二层是基本的交换网。它由各种类型的交换机(如国际局、长途端局、长途局、市话汇接局、市话端局交换机、远端模块、远端用户单元和用户交换机等)组成。交换机之间的话音通道叫做话务路由,并以点划线表示。话务路由的传输路径由传输承载网提供,如图中的实线所示。应该指出的是,一个话务路由和其传输链路间未必是一一对应关系,仔细比较交换网的话务路由和传输承载网的链路就可以看出这一点。 第三层是信令网。它是各交换机的信令点(SP)和信令转接点(STP)及其间的共路信令链路所组成的网络。在一个数字网中,通常信令链路数要比话务路由数少。实际上,信令网是一个分组数据通信网。 第四层是同步网。该网将从一个或多个参考源来的定时信号传播到交换网中的所有数字交换机中。同步网包含有由数字交换机中的各定时单元所形成的同步节点,以及其间的同步链路。 第五层是集中式智能网。该网提供程控数字交换机及其业务控制(SCP)间的访问,而SCP包含有能提供集中的网络智能的数据库。同此它可以通过数字交换机向用户提供大量的智能业务。 第六层是电信管理网。它由各种各样的运行和维护中心(OMC)、网络管理中心(NMC)以及对相关的交换机进行遥测、遥控和遥信的链路等组成。 模拟信号时一种数值上连续变化的信号,这种信号的某一种参量可以取无限多个数值,且直接与消息相对应,如话音信号、图像信号等都属于模拟信号;数字信号是一种离散信号,它由许多脉冲组成,这种信号的某一参量只能取有限个数值,且不直接与消息相对应,如电报信号、数据信号等都属于数字信号 脉冲编码调制(PCM)在发送端主要通过抽样、量化和编码工作完成ad转换,在接收端主要通过译码和滤波工作完成da转换。 PAM信号的幅度取值是连续的,不能用有限数字来表示,我们认为它仍然是模拟信号。 人耳的听力范围20-20KHZ 但实际上电话系统不是分配3400HZ的电路信号,而是4000HZ.为了标准化和方便计算。也再次证明了通信技术是一个应用型技术。 把信号归纳为0~7级,共8级,并规定,小于0.5的为0级,0.5~1.5之间为1级等。经过这样的量化,连续的样值就被归到了0~7级中的某一级,图2-3b就是量化后的值。 例如,若使小信号的量化分级数目多,则量化阶距小;若使大信号的量化分级数目少,则量化阶距大。这样可保证信噪比高于26dB 在发送端,首先将输入信号送到压缩器进行压缩,然后在送到均匀量化器量化并编码,在接收端,先将收到的数码序列进行译码,然后再通过与压缩器特性相反的扩张器进行扩张,恢复为原来的信号 例如,若使小信号的量化分级数目多,则量化阶距小;若使大信号的量化分级数目少,则量化阶距大。这样可保证信噪比高于26dB 在发送端,首先将输入信号送到压缩器进行压缩,然后在送到均匀量化器量化并编码,在接收端,先将收到的数码序列进行译码,然后再通过与压缩器特性相反的扩张器进行扩张,恢复为原来的信号 例如,若使小信号的量化分级数目多,则量化阶距小;若使大信号的量化分级数目少,则量化阶距大。这样可保证信噪比高于26dB 在发送端,首先将输入信号送到压缩器进行压缩,然后在送到均匀量化器量化并编码,在接收端,先将收到的数码序列进行译码,然后再通过与压缩器特性相反的扩张器进行扩张,恢复为原来的信号 例如,若使小信号的量化分级数目多,则量化阶距小;若使大信号的量化分级数目少,则量化阶距大

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