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程控交换 成都大学.DOC
设计一个“TSST”时分数字交换网
摘要:数字交换网络首先将不同用户和中继线的话音信号转换成数字信号复用到不同的PCM复用线上,然后利用时间(T)接线器和空间(S)接线器的不同组合达到一定的容量要求,并在交换器件允许的情况下尽量提高PCM复用度。本设计中为达到一定的容量要求,在交换前将多个PCM低次群系统复用成PCM高次群系统,然后一起进行交换。交换完成后将复用的信号还原到PCM低次群上。
关键词:S接线器;T接线器;PCM
目 录
第1章 绪论 1
1.1 背景 1
1.2 选题的目的及意义 1
1.3 本文主要研究内容 2
第2章 语音信号数字化 3
2.1 语音信号的数字化 3
2.2 时分多路通信 5
2.3 数字交换的基本概念 5
第3章 数字交换网的基本原理 7
3.1 时分数字交换网 7
3.2 时间(T)接线器 7
3.2.1 T接线器的基本功能 7
3.2.2 T接线器的基本组成 7
3.2.3 T接线器的控制方式 8
3.3 空间(S)接线器 10
3.3.1 S接线器的基本功能 10
3.3.2 S接线器的基本组成 10
3.3.3 S接线器的控制方式 11
第4章 网络阻塞 13
4.1 阻塞的概念 13
4.2 网络阻塞的计算 13
4.3 内部阻塞 13
4.4 TSST无阻塞网络的研究 14
第5章 TSST数字交换网络 16
5.1 TSST设计方案 16
5.2 TSST网络的系统组成 16
5.3 TSST网络的系统工作原理 17
第6章 结束语 20
参考文献 21
附 录 22
绪论
1.1 背景
1876年美国贝尔发明电话以来,随着社会需求的日益增长和科技水平的不断提高,电话交换技术处于迅速的变革和发展之中。其历程可分为三个阶段:人工交换、机电交换和电子交换。人工交换是直接由话务员完成转接的;机电交换机有步进交换机和纵横交换机,完成电话的自动接续,纵横交换机的出现是电子技术进入自动化时代的重要转折点,其采用比较先进的纵横接线器,杂音小,通话质量高,不易磨损,寿命长,维护工作量少。采用公共控制方式,将控制功能和话路设备分开,是控制部分可以独立设计,功能加强,灵活性提高,速度加快,便于汇接和选择迂回路由,实现长途自动化。
1965年,美国开通了世界上第一台程控交换机,并在电话交换机中引入了计算机控制技术。20世纪70年代开始出现数字程控交换机,其主要优点是能够灵活地向用户提供多种新服务功能,便于采用共路信令系统,体积小、重量轻、功耗低、可靠性高,操作维护管理化。近20年以来,程控数字电话网在我国得到了飞速的发展。程控交换技术在交换领域也出现了新情况,即“新技术层出不穷,多种新技术同时发展,技术可选择性不易确定及各个学科技术相互交叉”。
1.2 选题的目的及意义
程控交换技术、计算机技术和大规模集成电路是数字电话网、移动通信网和综合业务数字网的关键技术基础,在电信网中起着非常重要的作用。以数字交换和数字传输为基础的数字电话网已能向用户提供良好的话音及相关新业务。交换技术是通信网的核心技术,目前在语音通信领域中移动电话对固定电话的替代作用越来越明显,我国的移动电话用户数量从2005年开始超过固定电话用户,以软交换技术为核心的下一代网络技术开始从实验室走向商业化应用,我国的几大电信运营商都已组建NGN实验网并开始投入商业化运营。为了能够根据用户特性快速地向用户提供各种新业务,固定电话网进行了智能化改造。
交换技术正在从传统的数字程控交换向以宽带IP交换和软交换为中心的下一代网络发展,与传统的数字电话网相关的技术已不再发展,但采用电路交换方式的数字电话网仍然是语音通信的主体设备,它是电信运营商当前主要的收入来源,在向下一代网络发展的过程中必须考虑与传统数字电话网兼容问题,传统的交换技术仍须掌握。
采用分机控制方式的交换机的硬件基本结构中数字交换网络是整个话务部分的核心,连接外围的各种模块。在处理机的控制下,为呼叫提供内部话音/数据通路,可以使任意两个用户之间、任意用户和任意中继线之间、任意两个中继线之间都通过数字交换网络完成连接。另外,数字交换网络也提供信令、信号音和处理机间通信信息的固定或半固定的连接。数字交换网络直接对数字信号进行交换,因此,所有发送到数字交换网络的信号都必须变换为二进制编码的数字信号。
1.3 本文主要研究内容
本文在上述背景下,介绍了“TSST”时分数字交换网的原理及设计。
绪论,论述了课题背景、意义、目的以及文中章节安排;
语音信号数字化,介绍了语音信号数字化的基本原理以及数字交换网的基本概念;
数字交换网的基本原理,概述了数字交换网的基本概念,以及时间(T)、空间(S)接线器的组成和基本原理;
网络阻塞,介绍了阻塞的基本概念,主要论述了网络阻塞的计算以及TSS
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