1.1转接交换设备是通信网络的核心,它的基本功能是对连接到交换节点的传输链路上的信号进行汇集、转接和分配,实现多点到多点之间的信息转移交互。1.3(1)对象不同:数据通信实现计算机之间以及人与计算机间通信,电话通信是人和人间通信。数据通信过程需要严格的通信协议和标准;(2)传输可靠性不同:数据通信码组中,一个比特在传输过程发生错误,接收端会产-8-3生不同含义,因此比特差错率控制在10以下,而话音比特差错率在10;(3)信息业务量特性不同:电话通信一般不会出现长时间没有信息传输,PCM话音信号平均速率在32KB/S,数据通信数据传输速率在30B/S~1MB/S之间;(4)通信平均持续时间和建立请求响应不同:数据用户通信时间大多数在50S以内,电话通信平均时间在5MIN,数据通信信道建立时间应在1.5S,而电话则在15S。所以数据通信必须使用专用高速网络。1.5因为电路交换不利于实现不同类型的数据终端之间的相互通信,而报文交换信息传输时延又太长,不满足许多数据通信系统的实时性要求,分组交换技术较好地解决了这些矛盾。主要体现在:1、向用户提供不同速率、不同代码、不同同步方式、不同通信控制协议的数据终端之间能够相互通信的灵活的通信环境。2、在网络轻负载情况下,信息的传输时延较小,而且变化范围不大,能够较好满足计算机交互业务的要求。3、实现线路动态统计服用,通信线路(包括中继线路和用户环路)的利用率很高,在一条物理线路上可以同时提供多条信息通路。4、可靠性高。5、经济性好。1.6(1)采用固定长度的ATM信元异步转移复用方式。2)ATM采用面向连接并预约传输资源的方式工作。3)在ATM网络内部取消差错控制和流量控制,而将这些工作推到网络的边缘设备上进行。4)ATM信元头部功能降低。2.11)因为在同步时分复用信道中,根据信号在时间轴上的位置,便可知是第几个话路,也就是说它对同步时分复用信号的交换实际是对话路所在位置的交换。2)因为统计时分复用信道中,把需要传送的信息分成很多小段,称为分组,每个分组前附加标志码,标志要去哪个输出端,即路由标记。各个分组在输入时使用不同时隙,虽然使用不同时隙,但标志码相同的分组属于一次接续。所以,把它们所占的信道容量看作一个子信道,这个子信道可以是任何时隙。这样把一个信道划分成了若干子信道,称为标志化信道。统计时分复用信号的交换实际是按照每个分组信息前的路由标记来分发到出线的。一个信道中的信息与它在时间轴上的位置(即时隙)没有必然联系。2.4相同点:共享存储器型交换单元与总线型交换单元都具有各自的写入和读出缓冲器而且都采用不同的控制方式;两者均适用于同步时分复用信号、分组时分复用信号和异步时分复用信号三种信号。相异点:共享存储器型交换单元的存储器被划分为N个区域,N路输入数字信号分别送入存储器的N个不同区域,再分别送出。存储器的写入和读出采用不同的控制,以完成交换。总线型交换单元包括入线控制部件、出线控制部件和总线三部分。交换单元的每条入线都经过各自的入线控制部件与总线相连,每条出线也经过各自出线控制部件与总线相连。总线按时隙轮流分配给各个入线控制部件和出线控制部件使用,分配到的输入部件将输入信号送到总线上。2.8DSE由16个交换端口构成,每个交换端口接一条双向PCM链路,端口之间的交换就是PCM链路之间的交换,即空间交换。每个端口上PCM链路上的时隙交换就是时间交换。3.1空分交换,这是指在交换过程中的入线是通过在空间的位置来选择出线,并建立接续。通信结束后,随即拆除。时分交换是把时间划分为若干互不重叠的时隙,由不同的时隙建立不同的子信道,通过时隙交换网络完成话音的时隙搬移,从而实现入线和出线间话音交换的一种交换方式。模拟交换的对象是模拟信号,是对模拟信号进行交换。数字交换的对象是数字信号,是对数字信号进行交换。布控交换是布线控制交换,控制设备由预定功能的数字逻辑电路组成,也就是由硬件控制交换。程控交换是存储程序控制交换的简称,以电子计算机作为控制设备,也就是由软件控制交换。程控交换机基本结构包含哪几部分?并简述它们的作用3.3程控交换控制系统包括CPU、存储器和I/O接口电路三部分;CPU执行机器语言指令和程序,储存器用来存放软件程序及相关数据,I/O接口用于输入信号和输出信号。3.41集中控制方式:这种控制方式的交换机只配备一对处理机(称中央处理机),交换机的全部控制工作都由中央处理机来承担。这种控制方式功能的改变一般都在软件上进行,比较方便,但是由于软件包要包括各种不同特性的功能,规模庞大,不便于管理,而且易于受到破坏。2分散控制方式:所谓分散控制,就是在系统的给定状态下,每台处理机只能达到一部分资源,和只能执行一部分功能。又分为单级多机系统,多级处理机系统和分布式控制三类。这种控制方式可更好地适应硬件和软件的模块化,比较灵活,适合于未来的发展,出故障时影响小。3.5CCITT在电路交换系统中主要规定了中继侧接口、用户侧接口、操作管理和维护接口及其电气特性和应用范围。各类接口的作用:•中继侧接口用于连接其他交换机,有三种接口:接口A和接口B都是数字接口,前者通过PCM一次群线路连接至其他交换机,而后者却通过PCM二次群线路连接其他交换机;接口C是模拟中继接口,有二线和四线之分。•用户侧接口,用于连接用户终端,有二线模拟接口Z和数字接口V两种•操作、管理和维护(OAM)接口用于传递和操作与维护有关的信息,交换机至OAM设备的消息主要包括交换机系统状态、系统资源占用情况、计费数据、测量结果报告及吿警信息等,在维护管理中Q3是通过数据通信网(DCN)将交换机连接到电信管理网操作系统的接口。3.6模拟话机的接口电路,也称为用户电路(LC),模拟用户电路可归纳为七大功能:(1)馈电B:给用户电路提供-48V电源;(2)过压保护O:保护交换机免受高压电损害;(3)振铃控制R:给用户提供90V铃流;(4)监视S:监视用户回路的通断状态;(5)编译码和滤波器C:提供A/D、D/A转换和PCM编码与解码;(6)混合电路H:进行二/四端口转换;(7)测试T:使用户线与测试设备接通,进行用户线测试3.8应用范围不一样:模拟用户接口是程控交换设备连接模拟话机的接口电路,实际上是模拟电路和数字电路间的接口;而模拟中继接口是用于连接模拟中继线的接口,常用于长途交换和市内交换中继线连接。模拟中继接口完成的功能:B:馈电O:过压保护S:对线路信令的监视C:编译码和滤波器H:混合电路T:测试3.9数字中继接口主要完成三方面的功能:信号传输、同步、信令变换。与用户电路的BORSCHT功能相对应,数字中继接口的功能也可概括为GAZPACHO功能,即:G:帧码发生A:帧定位Z:连零抑制P:码型变换A:告警处理C:时钟提取恢复H:帧同步O:信令插入、提取///将提取信令写入交换机控制电路的存储器中////从交换机中经过码型变换的PCM码流中提取信令信息,将其变换为连续的64kbps信号,在输入时钟产生的写地址控制下,写入控制电路的存储器,然后在网络时钟产生的读地址控制下,按送往网络的信令格式逐位读出3.10发送:采用和普遍语音信号一样的处理方法或采用链路半永久连接方式(即按照预先指定的内部时隙,将信号音固定存储到次级T的话音存储器(SM)中,当某用户需要听某种信号音时,在该用户所在时隙读出即可)。接收:由数字信号接收器接收1呼叫处理软件主要包括哪些程序?它们各自的功能是什么?答:输入处理的扫描程序:识别并接受从外部输入的处理请求和其它有关信息。内部处理的号码分析程序:根据输入信号和现有状态进行分析、识别,然后决定下一步任务。内部处理的路由选择程序:根据号码分析的结果,进行相应的路由选择。内部处理的通路选择程序:根据已定的入端和出端在交换网络上的位置(地址码),选择一条空闲的通路。输出处理的交换网络驱动程序:输出处理机的输出信息执行内部任务或驱动相关硬件设备。4.3程控交换机软件的基本特点是什么?有哪几部分组成?答:特点:1规模大2实时性3多道程序并行处理4可靠性要求组成:运行软件系统和支持软件系统。4.4简述程控交换机操作系统的基本功能。答:程控交换机的操作系统主要完成以下功能:内存管理、程序调度、程序间的通信、处理机间的通信(在多处理机交换系统中)、时间服务、出错处理等。4.5为什么程序划分若干级别?一般分为几种类型的级别,各采取什么方式激活?答:程序分级的原因:为了满足各软件组成部分的实时性要求,程序划分为若干级别。级别的划分一般随用户的实时性要求高低而定。程序的分级:程序划分为若干级别。从总的来说,典型的划分为故障级、时钟级(或周期级)和基本级。其中,故障级由故障中断程序激活;时钟级通常由时间表启动时钟级程序;基本级是在时钟级程序执行完毕后才转入执行的,通常以先来先服务的队列方式执行。5.1什么是数据通信?数据通信系统由哪些部分构成?答:数据通信是用通信线路(包括通信设备)将远地的数据终端设备与主计算机联结以进行信息处理的一种通信方式。数据通信系统由数据终端设备(DTE)、数据电路和计算机系统组成。其中,数据电路由传输信道和数据电路终接设备(DCE)组成。5.3线路传输资源分配有哪两类技术?各采用什么方法实现,并简要说明它们的优缺点。答:线路传输资源分配可分为两类:预分配(或固定分配)资源技术和动态分配资源技术。预分配有两种方法:时分复用(TDM)和频分复用(FDM)。它实现了多个用户对一条传输线路的资源共享,但是线路的传输能力不能得到充分利用。动态分配可根据用户实际需要分配线路资源,信道利用率较高。但会产生附加的随机时延和丢失数据的可能。5.4逻辑信道号的含义及它的用途。答:逻辑信道组号及逻辑信道号统称逻辑信道号,用以表示数据终端与交换机之间或交换机之间的时分复用信道上以分组为单位的时隙号。5.5分组头格式由哪几部分组成及各部分的意义?答:分组头由通用格式识别符、逻辑信道组号和逻辑信道号、分组类型识别符三部分组成。通用格式识别符用来区分传输的分组是用户数据还是控制信息,数据分组进行本地确认或端到端确认,分组的顺序编号按模8或模128方式工作。逻辑信道组号和逻辑信道号用来表示DTE与交换机间的时分复用信道上以分组为单位的时隙号。分组类型识别符用来区分各种不同的分组。5.6试比较数据报方式和虚电路方式的优缺点。答:各有优缺点:虚电路必须有端到端的连接,仅在连接建立阶段使用目的站地址,总是按发送顺序到达目的站,由通信子网负责到端的差错处理和流量控制;而数据报不需端到端的连接,每个分组都有目的站的全地址,分组到达目的站时可能不按发送顺序,由主机负责端到端的差错处理和流量控制。5.7说明虚电路和逻辑信道的区别。答:虚电路和逻辑信道的主要区别在于:(1)虚电路是主、被叫DTE之间建立的虚连接;而逻辑信道是在DTE与交换机接口或网内中继线上分配的,代表了信道的一种编号资源。一条虚电路由多个逻辑信道链接而成,每条线路的逻辑信道号的分配是独立进行的。(2)一条虚电路具有呼叫建立、数据传输和呼叫释放过程。永久虚电路可在预约时由网络建立,也可通过预约予以清除;而逻辑信道是一种客观存在,它有占用和空闲的区别,但不会消失。5.8通过交换虚电路的建立、数据传输、虚电路释放的过程,说明虚电路交换方式的特点。答:虚电路是主、被叫DTE之间经分组交换机建立的一种逻辑连接,它不独占线路和交换机资源,一条物理线路上可同时通过多条虚电路,一次通信具有呼叫建立、数据传输和呼叫释放三个阶段。数据分组中不需包含终点地址,对于数据量较大的通信其传输效率高。数据分组按建立的路径顺序通过网路,在网路终点不需对数据重新排序,分组传输时延小,且数据分组不容易丢失。当网路出现故障时,将由网路自动选择并建立新的虚电路,不需用户重新呼叫,并且不丢失用户数据。5.9路由选择一般有哪几种方法?试比较其优缺点。答:路由算法有多种,用得较多的有静态的固定路由算法及动态的自适应路由算法。对于小规模的专用分组交换网采用固定路由算法;对于大规模的公用分组交换网采用简单的自适应路由算法,