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兰大信息数字交换网络PPT教案.pptx


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文档列表 文档介绍
会计学
1
兰大信息数字交换网络
第 2 页
二、知识回顾
数字程控交换采用的是同步时分复用技术来传输用户信息;
中继线的传输能力被分成若干时隙(TS:Time Slot)供给用户传输信息;
不同用户信息位于不同中继线上的不同时隙,以PCM信号传输;
PCM 30/32路系统一帧共有32个时隙,其中TS0用来传帧同步信号,TS16传信令信号,剩下的TS1~TS15、TS17~TS31共30个时隙提供给用户作为30个可以共用的话路。复用线上数据传输速率为8000Hz×32×8bit=
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三、功能分析
0号入线的TS0时隙分配给A发话音, 0号出线的TS0时隙分配给B 收话音
0号入线的TS1时隙分配给B发话音, 0号出线的TS1时隙分配给A收话音
1号入线的TS2时隙分配给C发话音, 1号出线的TS2时隙分配给E收话音
1号入线的TS0时隙分配给D发话音, 1号出线的TS0时隙分配给F收话音
2号入线的TS1时隙分配给E发话音, 2号出线的TS1时隙分配给C收话音
2号入线的TS2时隙分配给F发话音, 2号出线的TS2时隙分配给D收话音
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三、功能分析
AB间的交换必须完成同号线的不同时隙间的交换
CE间和DF间的交换必须完成不同线且不同时隙间的交换
数字交换网络必须能完成两种交换:
时分交换和空分交换
时分交换就是时隙交换,将话音从某个时隙搬移到另一个时隙,不涉及空间线路间的交换。
空分交换就是在某一时隙将话音从某一编号的入线交换到另一编号的出线,不涉及时隙交换。
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四、时分交换的原理
可以用存储器暂存的办法实现时隙交换。顺序写入,延时读出
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五、空分交换的原理
可以用交叉矩阵来完成不同出入线的交换,控制不同的交叉点在不同的时隙闭合。交叉点不再是机械开关,而是数字电子开关,交叉矩阵中传输的也不再是模拟信号,而是PCM数字信号。
控制电路
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§ T型时分接线器
一、T型时分接线器的基本结构
T型时分接线器又称时间接线器(Time Switch),简称T接线器,用来实现时隙交换功能。
它由话音存储器(SM:Speech Memory)和控制存储器(CM:Control Memory)组成,由随机存储器(RAM)组成。
话音存储器用来存储抽样编码后的PCM话音信息,其容量即存储单元个数与输入复用线上的时隙数相同(32,128,256,512等),每一个存储单元可以存储8bit信息。
控制存储器用来控制话音存储器的写入或读出,容量一般与SM相同,每个存储单元存储的是发话人的话音信息在SM中的存储地址,所以每个存储单元可以存储log2(N) bit信息,其中N为SM存储单元个数。
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二、T接线器的控制方式
T接线器的控制方式有两种:输出控制和输入控制
输出控制:话音顺序写入SM ,由CM控制读出SM中的内容,简称顺序写入,控制读出
输入控制:话音在CM控制下写入SM,顺序读出SM中内容,简称控制写入,顺序读出
例:输入复用线上共有32个时隙(PCM30/32路系统),a要从TS1交换到TS8,b要从TS8交换到TS1,c要从TS2交换到TS15,分别要求用输出控制和输入控制方式的T接线器实现交换
图示见下页
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T接线器的控制方式原理图
参时序图
读地址
顺序写地址
顺序写入,控制读出
A3~A7
B0~B4
写地址
顺序读地址
控制写入,顺序读出
A3~A7
B0~B4
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第 10 页
说明
进入SM前,PCM数据要经过串并转换变成8位并行数据,÷8=256Kb/s,SM和CM的读写周期都是1/(256×103)=;
因为复用线有32个时隙,所以SM共有32个存储单元,需要5位地址线寻址(A3~A7),每单元8比特;
CM也有32个存储单元,因为用来控制SM的写入或读出,所以存储的是SM的地址,每单元log2(32) =5比特;
CM中每个单元的内容是在建立话路的时候由处理机控制写入的,在通话过程中不变,直到通话结束才被改变,重新写入0,这时候话路随之被拆除。
SM中每个单元的内容总是最新的话音样本信号,是不断变化的,在通话过程中,每个用户的话音抽样信号总是固定地占用某个编号的时隙,同时也固定写入对应

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  • 时间2021-06-18