第4章程控交换机硬件系统总体结构话路系统控制系统这一章,我能学到什么?1.程控交换机的话路系统2.数字中继器3.程控交换机控制系统你认为程控交换机的硬件系统该由哪几部分来构成?数字交换网络用户集线器数字中继器模拟中继器中继线中继线信号部件CPU操作/维护用户电路用户电路程控交换机硬件系统包括:话路系统、中央控制系统和维护与操作系统话路系统:构成通话回路。由话路设备和话路控制设备组成。中央处理系统:存储各种程序和数据,进行分析处理,并对话路系统、输入/输出各系统发出指令。由中央处理机和各种存储器组成。维护与操作系统:完成系统的操作和日常维护工作。包括用户测量台、系统检测台和输入输出设备等。三大系统的作用与组成什么是话路系统?它又包含哪些模块?话路系统包括用户级(用户终端与数字交换网络之间的接口电路)和选组级(数字交换网络)两部分,用户级主要包括用户电路、用户集线器、中继器、信号部件。用户级话路用户级话路组成:用户电路SLC(SubscriberLineCircuit)和用户集线器。如果终端是模拟话机,则用户线应为模拟用户线,用户电路是模拟用户电路。如果终端是数字话机,则用户线应为数字用户线,用户电路是数字用户电路。用户电路:用户线与交换机的接口电路PCMPCM编码解码平衡网络测试开关振铃开关过压保护馈电监视混合电路BORSCHT(罗宋汤)[bכ:∫t]B.Batteryfeed馈电H.Hybrid混合电路O.Overvoltageprotection过压保护T.Test测试R.Ringingcontrol振铃控制S.Supervision监视C.CODEC&Filters编解码和滤波LPFBPF模拟用户电路:数字程控交换机中,用户电路SLC应具有7大功能BORSCHT。馈电B:向用户话机馈电是采用−48V(或−60V)的直流电源供电。电感线圈通直流阻话音信号,防止不同用户间经电源产生串话。过压保护O:用户外线可能受到雷电袭击,也可能和高压线相碰,保安器,二次保护,钳位方法。D1D2A热敏电阻振铃控制R:振铃电压为交流90±15V,频率为25Hz,1s续,4s断。铃流高压送往用户线时采取隔离措施,由振铃继电器控制实现。其启动受用户处理机软件控制。监视S:监视用户线的通/断状态,及时将用户线的状态信息送给处理机处理。摘机直流,挂机无,拨号通/断电流。实现方法。编解码和滤波C:编译码和滤波功能是完成模拟信号和数字信号间的转换。混合电路H:完成2/4线转换。模拟线路2线双向传输,数字信号单向传输。编码解码编码器解码器测试T:测试功能主要用于及时发现用户终端、用户线路可能发生的故障。测试接点和开关,受继电器控制。数字用户电路:是数字用户终端设备与程控数字交换机之间的接口电路。1.S接口:数字用户终端的数字信息采用四线制方式时,应采用S接口。其帧结构传输速率192kbit/s。2.U接口:U接口是在网络终端到电话局之间的ISDN用户线采用二线制市话电缆的接口设备。在二线制的用户线上进行数字信号的双向传输,须采取措施:时间分隔复用法:又称“乒乓法”。将时间分成两段,在一段时间传送一个方向的信息,在另一段时间里传送另一个方向的信息。需要预留线路传输时延Tp和收发间的保护时间Ts。突发周期T=T1+T2+2Tp+2Ts一般为2-3ms回波消除法:采用混合电路进行二/四线的变换时,对于数字信号在接收端会产生在大的串扰电平,所以在电路中增加一个回波消除网络(与混合电路具有幅度相同,极性相反的特性),抵消近端干扰。用户集线器SLC(SubscriberLineConcentrator)是用来进行话务量的集中(或分散)的。对于单个用户话务量很低,一般在0.12~0.2Erl之间。如果每个用户占用一个话路,将会造成资源的极大浪费。通常是120个用户为一个用户群,每个用户群有一个话音存储器,可以有多个用户群复接在一起,从而可以将几百甚至上千个用户共用的120个话路接到选组级。集中比:复接的用户群数。集中后,话路的话务量达到0.8Erl,如此既节省了投资,又能使用户级至选组级间采用传输质量高的PCM链路,从而改善了用户线的传输质量。用户集线器(SLC)一SMU号用户时隙号上行通道输出母线120CH送至数字交换网络0127LCMU0127SMU0R用户群00127SMU15R用户群15话存输出复接存储内容…用户级T接线器复用示意图SMU代表上行通路话音存储器,LCMU代表上行通路用户级T的控制存储器。一个控制存储器按集中比16∶1的要求,可控制16个话音存储器。控制存储器的单元数为128个单元,每个单元地址对应输出母线的一个时隙。上行通路和下行通路的用户级T接线器是分别采用读出控制方式和写入控制方式。LCMU和LCMD的内容分别代表话音存储器(SMU和SMD)的读出地址和写入地址,所以控制存储器的单元数是128个单元,与各话音存储器的单元数一样,编码为11位,4位SM号码(16个SM),7位该SM单元号码(128个SM单元。)用户集线器(SLC)二中继器中继器是中继线与交换网络以及控制系统间的接口电路。由于目前还存在大量的模拟中继线,因此一般数字交换系统都配备模拟中继器和数字中继器两种局间中继器。模拟中继器:模拟中继线和数字交换机之间的接口电路。目的:是为数字交换机适应模拟环境而设置的,在模拟中继线上传输的是模拟信号。功能:与模拟用户电路SLC功能类似(不具有B和R两种功能)。对于传送音频信号的实际中继线,在模拟终端要进行A/D和D/A转换;对于传送频分复用载波信号的模拟中继线,要进行FDM-TDM转换,直接变成PCM数字编码信号。模拟中继线PCMPCM编码解码平衡网络测试开关忙闲指示过压保护线路信号监视混合电路PCMPCM编码解码平衡网络测试开关振铃开关过压保护馈电监视混合电路模拟用户电路的功能框图模拟中继器的功能框图数字中继器:数字中继线和数字交换机之间的接口电路。输入端和输出端都是数字信号。数字中继器需要完成如下功能1.码型变换;2.时钟提取;3.帧同步和复帧同步;4.帧定位;5.信号控制;6.帧和复帧定位信号插入。码型变换:码型变换是将线路上传输的3阶高密度双极性码HDB3(HighDensityBipoleroforder3)码型变成适合数字中继器内逻辑电路工作的非归零码NRZ(NonReturntoZero)码。HDB3-AMI(AlternateMarkInversion)-RZ(ReturntoZero)-NRZ。码型介绍变换过程:HDB3—AMI—RZ--NRZ时钟提取:从PCM传输线上送来的码流中提取时钟信息。先把传输线上的HDB3码变换成AMI码,把AMI码经过整流变成RZ码,RZ码中含有时钟信息,因此可从RZ码中提取时钟信息。帧同步和复帧同步:帧同步的目的是使得接收端帧的时序一一对应,保证各路信息能够准确的被接收端的各路所接收。关键是检测到TS0时隙。偶帧TS0时隙发送帧同步码0011011,奇帧TS0时隙发送帧失步告警信号。复帧不同步会造成信令错位,复帧同步要求检测出F0帧TS16的前4位码0000。复帧结构信号控制:与帧定位功能类似,提取TS16时隙中的信令,利用从输入码流中提取的时钟信号的控制下写入存储器,然后在本局时钟的控制下从存储器读出,送到TS16时隙,然后送往交换机。帧和复帧定位信号插入:交换网络输出信号中包括语音信号和信令信号,不包括同步信号,因此在发送时,需要把帧同步信号(TS0时隙)和复帧同步信号(F0帧的TS16时隙的前4bit)插入,形成完整的帧和复帧结构。(作为发送端时)帧定位:使输入的码流相位和局内的时钟相位同步。发端局时钟和收端局时钟有偏差、传输码流因时延或其他因素影响与收端局时钟有偏差,从而影响信息的正常交换。因此帧定位的任务就是把发端局送来的时隙信息按照本局的时钟传送。帧定位一般由弹性存储器实现,写入由从码流信息中提取的时钟来控制,读出由本局时钟控制。串并转换aa10HW0HW2HW7aTS8TS6464100255串并转换bbHW0HW2HW7bTS19TS159159138013801015138CMS15CMS0ITS10ITS138a01015910aTS159并串转换aTS19b138064138bTS64并串转换bTS8ITS138ITS10SMA0CMA0SMA15CMA15SMB0CMB0SMB15CMB150入0出15入15出255HW0HW0HW2HW7HW7HW2WWRR2---19信号部件信号部件用来产生交换机向用户发送的各种信号音或向其它交换机发送的局间信号。信号部件主要有信号音发生器、多频接收器和发送器。单音频信号的产生:由数字信号发生器产生数字信号音。该信号发生器由ROM、计数器和译码器组成,对要产生的单音频信号进行8khz的抽样、量化、编码后,存入ROM中,在计数器的控制下,读出ROM中的内容,产生数字信号音。500hz的单音信号,对其在一个周期内进行8khz的抽样,一个周期内样值数为8k/500=16,因此ROM需要16个单元450hz的单音信号(还记得450hz的单音频信号用在哪里吗?),ROM需要多少个单元?9/450/125us=160。节省ROM存储单元的方法是利用对称性,只存放1/4个抽样值,读取时按照顺读、倒读、顺读加负号、倒读加负号。双音频信号的产生和单音频信号产生的原理相同,可以通过线性叠加,找出波形的对称性来节约ROM的容量。对于700hz+900hz的双音频信号,对其进行8khz的抽样,要求求出一个时间T,经过T时间之后,三者又相互重合。T=10ms,因此可以把700hz+900hz叠加信号看作周期为10ms的信号,一个周期内抽样为80个样值,因此ROM单元数为80个,采用对称性,ROM采用21个单元可以了。练习题在程控数字交换机中产生单音频数字信号音的是数字信号发生器,简要说明其组成结构。试计算1800Hz+700Hz的数字多频信号所需的ROM的容量(要求写出计算过程)。组成结构:ROM,计数器,译码器。令m/1800=n/700=p/8000,求得m=18,n=7,p=80时,最大公约数为100hz,T=0.01s(抽样时间);因此对周期为0.01s的信号进行8000hz的抽样,则一个周期内的样值数为0.01/(1/8000)=80,故ROM需要80个单元。若采用节约存储器的存储方法,只需要21个ROM单元。数字音频信号是如何发送的呢?用T接线器发送音频信号:把数字音频信号从ROM中读出,放在T接线器的SM的某个单元内,当需要对某个用户送去音频信号时,从该单元中取出送至该用户所在的时隙上。通常取TS0和TS16。数字音频信号的发送与普通话音信号的发送一样,通过数字交换网络送出。TST链路半永久性连接法:利用一条半永久性连接的链路来传递音频信号。TST链路半永久性连接是在开局时,就将各链路接好,指定两个时隙(TSi、TSi+F/2)专门用来接续信号音。这种数字音频信号我是如何听到的?单音频信号由话机接收,数字单音频信号在用户电路经过译码,转换成模拟信号后,送到话机。多音频信号有两种:用户电路送来的按键话机双音多频DTMF(DoulToneMulti-Frequency)信号,由DTMF收号器接收;另一种是由中继器送来的多频互控MFC信号(记发器信号)由MFC收号器接收。接收器一般采用数字滤波器滤波,然后由逻辑识别电路识别。接收器根据每个滤波器的输出大小来判决输入信号包含的频率成分。数字音频信号的接收F1数字滤波器F2数字滤波器F6数字滤波器输出输入数字逻辑识别数字双音频信号接收器框图练习3-11试计算1380+1500Hz的数字多频信号所需只读存储器的容量解:可以发现1380,1500,8000的最大公约数为20,可求得m=69,n=75,p=400,可将1380+1500Hz双音频信号看作是周期为50ms的周期信号,抽样点为4