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第二章_电路交换技术
第二章 电路交换技术 第二章 电路交换技术 2.1 电话交换技术概述 电话通信的起源 电话交换机与电话通信网 终端设备 终端设备是电话通信网的源点和终点。它的主要功能是把待传送的信息和在信道上传送的信号之间相互转换。它利用发送传感器来感受信息,利用接收传感器将信号恢复成能被人感知的信息。它完成承载信号与传输信道之间的匹配。对应不同的电信业务有不同的终端设备,如电话业务的终端设备就是电话机终端,数据通信的终端设备就是计算机等。 传输设备 传输设备是传输媒介的统称,它是电话通信网中的连接设备,是信息和信号的传输通路。它的主要功能是将用户终端设备与交换设备,以及多个交换设备相互连接在一起。传输链路的实现方式很多,如市内电话网的用户端电缆、局间中继设备和长途传输网的数字微波系统、卫星系统以及光纤通信系统等。 传输设备 交换设备是整个电话通信网的核心,它的基本功能是根据地址信息进行网内链路的连接,以使电话通信网中的所有终端能建立信号通路,实现任意通信双方的信号交换。 信令协议标准 仅包含上述三种设备的电话通信网还不能形成一个完善的通信网,还必须包括信令、协议和标准。从某种意义上说,信令是实现网内设备相互联络的依据,协议和标准是构成网络的规则。它们使得用户和网络资源之间,以及各交换设备之间具备共同的“语言”,通过这些“语言”使电话通信网合理地运转和正确地控制,达到全网互通的目的。 电话交换机的发展 电话交换机的分类 数字程控交换机的组成框图 数字程控交换机的外围设备 数字程控交换机的任务 数字程控交换机的功能 呼叫处理过程 数字程控交换机的优越性 能提供许多新的用户服务性能; 维护管理方便,可靠性高; 灵活性大; 便于向综合业务数字网(ISDN)方向发展; 可以采用No.7信令; 便于利用电子器件的必威体育精装版成果,使系统在技术上的先进性得到发挥。 数字程控交换机技术的发展 软、硬件进一步模块化,软件设计和数据修改采用数据处理机完成; 控制系统采用计算机局域网技术,将控制系统设计成开放式系统,为今后适应新的业务和功能奠定基础; 在交换网络方面进一步提高网络的集成度和容量; 在接口电路方面进一步提高用户电路的集成度; 加强有关智能网、综合业务数字网性能的开发; 大力开发各种接口,包括各种无线接口和光接口; 通过专用接口,完成程控交换机与局域网LAN、分组数据网PDN、ISDN、接入网AN及无线移动通信网的互联; 加强接入网业务的开发,实现三网合一, 从而给人们提供以宽带技术为核心的综合信息服务。 第二章 电路交换技术 2.2 数字交换网络 话音信号数字化 话音信号数字化是将话音信号进行数字传输、数字交换的前提和基础,是话音信号进入数字交换网络之前必须完成的工作。 话音信号为模拟信号,将模拟信号转变为数字信号的过程叫做数字信号的调制。话音信号数字化过程中常用的调制方法有脉冲编码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。本小节着重讲述脉冲编码调制(PCM)的基本步骤和基本原理。 PCM模型 1)目的:模拟信号在时间上离散化。 2)原理:每隔一定时间离散地抽取信号的一个瞬时幅度值。 3)样值特点: 时间等间隔 幅度变化 4)采样的实现:由取样脉冲电子开关控制 5)采样频率:fs=8000Hz 1)目的:使样值在幅度上离散化。 2)原理:用有限个电平表示模拟信号的样值。 PCM系统中,Q=256。(8bit) 3)方法: 均匀量化 非均匀量化 4)实现:信号压缩与扩张技术(压缩与扩张是互逆的) 将量化后信号转变为二进制数字信号。 ① 单极性不归零码型——NRZ (适用于近距离传输,常用于交换机内部。) ② 极性交替倒置码——AMI码(Alternate Mark Inversion)(局内采用) ③ 三阶高密度双极性码——HDB3码(High Density Bipolar 3) (适用于远距离传输,常用于长途线路上。) PCM信号的组成形式 5. 译码 将二进制数字信号还原成样值脉冲序列。 6. 重建 1)目的:将解码后的输出恢复为信号波形。 2)实现:低通滤波器 频分复用FDM 时分复用TDM 联系:二者都是多路复用技术。 区别: FDM 信道以频率划分; TD
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