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中級通信交換技術知識點精講之交換技術數字時分交換網絡

交換技術與網絡管控 責任編輯:小狐貍 2016-08-18

摘要:下面是由希賽小編提供的中級通信交換技術知識點精講之交換技術數字時分交換網絡,希望對學友們有所幫助。具體內容如下

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       下面是由希賽小編提供的中級通信交換技術知識點精講之交換技術數字時分交換網絡,希望對學友們有所幫助。具體內容如下:


       交換技術數字時分交換網絡

       數字時分交換網絡轉發的是數字信號。模擬信號(如話音信號)首先要轉換為數字信號然后才能進行交換。模擬信號轉換為數字信號的過程稱為模數(A/D)轉換或數字化,而其反變換稱為數模(D/A)轉換。模數轉換有各種方式,最棊本的有PCM(Pulse Code Modulation)和AM(Delta Modulation)兩種。PCM即脈沖編碼調制(這里“調制”一詞是誤用),它是國際上最早出現的一種模數轉換方法,也是當前國際上普遄應用的一種方法。有關PCM的內容在通信原理課程中已有詳細論述,這里僅以話音信號為例說明模擬信號的數字化過程及同步時分復用原理。只有掌握了PCM的原理和同步時分復用的幀結構,才能進一步討論數字時分交換器和多級數字時分交換網絡的接續原理。

       話音信號的數字化及同步時分復用

       現代電話通信網的核心網已經實現了數字化,但大量用戶終端(電話機、傳真機等)仍為模擬終端,因此,話音信號要進人網絡進行傳輸和交換,必須首先進行數字化。數字化過程包括采樣、量化和編碼三個步驟。由于話音信號的能童主要集中在300HZ-3400HZ范圍內,根據奈奎斯特采樣定理,確定話音信號的采樣頻率為8000Hz(樣點間隔為125微秒),經采樣后形成PAM(PulseAmplitudeModulation)信號。對每個樣值依其幅度進行量化,并編碼成一個8位二進制碼字,便得到PCM基帶信號。編碼規則有A律和u律兩種,A律在歐洲和中國得到普遍采用,律主要在北美和日本流行。為了充分利用信道的帶寬,常在傳輸前對PCM基帶信號進行多路復用,形成時分復用(TDM)PCM信號。圖3-11給出了/V路PCM基帶信號時分復用過程的示意圖。

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       實用的PCM時分復用有兩種體制:一種是由歐洲郵電管理協會(CEPT)制訂的PCM30/32體制,簡稱E1;另一種是由貝爾(BELL)公司提出的PCM24體制,簡稱T1。前者在歐洲和中國普遍采用,后者主要應用于北美和日本。兩種體制均被ITU-T(原ccrrr)采納為正式標準,并規定體制之間的轉換在PCM24-方完成。本書將以PCM30/32為例討論數字時分交換網絡。

       PCM30/32是由32路PCM基帶信號復接形成的,稱為PCM基群(或一次群),其中包括30路PCM話,一路同步和一路標志信號(信令)。圖3-12所示是PCM30/32的幀結構,這里有幾個概念必須要搞清楚。首先要明確時隙(TS)和幀的概念。采樣頻率為8000Hz時,采樣周期為125p。32路復用,即在125jis內要有32個時隙,每一個時隙寬度為125/32=3.9#。在125#內由32個時隙合成為一“幀”,16幀合成為一個“復幀”。一個楨周期是125#,-個復幀周期是125x16=2m8。在一幀的32個時隙中,TS。用于傳幀同步碼,TS16傳復幀同步碼和標志信號,其余30個時隙TS,~TS,5,TS,7~TS3,傳30路話。一個時隙的3.9#中傳8位二進制碼,每位碼占488ns。下面說明傳輸速率的概念。一路PCM基帶信號的速率為

       R0=8000x8=64kbit/s32路基帶信號復接形成的PCM基群速率為

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       在時分多路復用系統中,對一次群信號進一步實行多路復用,可依次得到二、三和四次群。對于PCM30/32系統來說,其基群速率為2.048Mbit/s,二次群由四個基群復用而成,速率為8.448Mbit/s,話路數為4x30=120。圖3-13給出了HU-T(原CCITT)建議的等級制時分復用PCM系統的組成。表3-1給出了CEPT和BELL系統中各次群的話路數及相應的速率。

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       數字交換器的設計常以一次群信號為基本單元,高次群的交換原理與一次群相同,只是交換器的速率和規模相應提高。可以把髙次群分接為低次群,然后進行交換,也可以把低次群復接為高次群進行交換。PCM復接和分接電路是數宇交換網絡的重要組成部分。我們從一次群的基本交換單元人手,討論接續原理,為了便于討論,表3-2給出PCM30/32系統的-次群信號中一些常用的時間和速率關系。


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