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现代数字交换技术32程控交换技术.PPT

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现代数字交换技术32程控交换技术

第3章 现代数字交换技术 3.1 概述 3.2 程控交换技术 3.3 分组交换技术 3.4 ATM交换技术 3.1 概述 交换技术是以人工交换为开端的,从1878年在美国康涅狄格州纽好恩(NewhavenConnecticut)建成第一个人工电话交换局至今的120余年间,交换技术的发展经历了四个重要阶段。 第一个阶段是人工交换阶段。 第二个阶段是机电式自动交换阶段。 第三个阶段是电子式自动交换阶段。 第四个阶段是信息包交换发展阶段。 3.2 程控交换技术 3.2.1 数字程控交换原理 1. 数字交换和数字交换网络 时隙交换的概念可用图3.1示意说明,当PCM入端某个时隙(对应一用户)信息需要交换(传送)到PCM出端的另一时隙(另一用户)中去时,相当于通过数字交换网络将时隙的内容“搬家”。即PCM入端TSi时隙中的话音信息A经过数字交换网络后,在PCM出端的TSj时隙中出现。 1)T接线器 T接线器实现时隙交换的原理是利用存储器写入与读出时间(隙)的不同,即在输入时隙写入,而在其他时隙(通话另一用户占用时隙)读出来完成时隙交换的。 T接线器原理如图3.4所示,主要由话音存储器(SM)和控制存储器(CM)组成。SM用来暂存话音信息,其容量取决于复用线的复用度(图中以32为例)。SM的存取方式有两种:一种为“顺序写入,控制读出”;另一种为“控制写入,顺序读出”。从而形成两类T接线器:输出控制型和输入控制型,分别如图3.4(a)和(b)所示。 2)S接线器 S接线器的作用是完成不同复用线间的时隙交换,主要由电子交叉点矩阵和控制存储器(CM)组成,其原理示意图如图3.5所示。 TS1~TS3),接线器的交叉接点控制过程如下: ①CPU根据交换机路由选择结果在控制存储器上写入如图3.5所示内容。 ②控制存储器按顺序读出,控制交叉接点矩阵动作。 ③在TS2时隙则按控制存储器2号单元读出内容控制交叉点的接通,交换TS2的话音信号。 3)TST交换网络 在大型程控交换机中,数字交换网络的容量要求较大,只靠T接线器或S接线器是不能实现的,必须将它们组合起来,才能达到要求。 各级的分工如下: TA接线器负责输入复用线的时隙交换; S接线器负责复用线之间的空间交换; TB接线器负责输出复用线的时隙交换。 图3.6中,各接线器的工作方式为 ·TA接线器为输出控制; ·TB接线器为输入控制; ·S接线器为输入控制。 2.呼叫处理基本过程 电话交换的基本任务是完成电话的接续,进行呼叫处理,程控数字交换机的呼叫处理任务是在呼叫处理(又称交换处理)程序控制下完成的,下面介绍一个呼叫处理的基本过程。 (1)主叫用户A摘机呼叫。 ·交换机检测到用户A摘机的状态; ·交换机调查用户A的类别,以区分一般电话、投币电话、小交换机等等; ·调查话机类别,弄清是按键话机还是号盘话机,以便接上相应的收号器。 (2)送拨号音,准备收号。 ·交换机找寻一个空闲收号器以及它和主叫用户间的空闲路由; ·找寻一个空闲的主叫用户和信号音源间的路由,向主叫用户送拨号音; ·监视收号器的输入信号,准备收号。 (3)收号。 ·由收号器接收主叫用户所拨号码; ·收到第一位号后,停送拨号音; ·对收到的号码按位存储; ·对“应收位”和“已收位”进行计数; ·将号首送给分析程序进行分析(叫做预译处理)。 (4)号码分析。 ·在预译处理中分析号首,以决定呼叫类别(本局、出局、长途、特服等),并决定该收几位号; ·检查这个呼叫是否允许接通(是否限制用户等); ·检查被叫用户是否空闲,若空闲,则予以示忙。 (5)接至被叫用户B。 测试并预占空闲路由,包括: ·向主叫用户送回铃音路由; ·向被叫用户送铃流回路(可能直接控制用户电路振铃,而不用另找路由); ·主、被叫用户通话路由(预占)。 (6)向被叫用户振铃。 ·向用户B送铃流; ·向用户A送回铃音; ·监视主、被叫用户状态。 (7)被叫应答和通话。 ·被叫摘机应答,交换机检测到以后,停振铃和停送回铃

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