- •Цифровые
- •Схема коммутатора nxm на приборах типа 1xm
- •Коммутационные приборы
- ••Структурные: число входов n, число выходов m, доступность Д входов по отношению к
- •Понятие о пространственной, временной и пространственно- временной коммутации
- •Коммутационные приборы можно разделить на четыре типа:
- ••3. КП типа n(1хm), имеющие n входов и nm выходов. Каждому из n
- •4. Коммутационные приборы (nхm), имеющие n входов и m выходов. Каждому из n
- •Коммутаторы n x m на разных приборах
- ••Коммутационный прибор (1х1) имеет один вход и один выход. Первая цифра
- •Коммутационный прибор nxm является сам по себе коммутатором
- •Классификация
- •-По типу сети связи (городские, сельские, учрежденческие, междугородные);
- •-По емкости (малой, средней, большой);
- •Структура коммутационного поля
- •Способы построения БПК
- •Тсчит.
- •Информация хранится до момента считывания определяемого сигналом, поступающим при чтении Яч8 АЗУ. При
- •УК с программным управлением
- •Централизованная иерархическая однопроцессорная система
- •При полностью централизованном управлении на УК один процессор управляет процессом установления соединения на
- •Распределенное управление
- •В системах с распределенным управлением исп. ЦП с общими функциями. Коммутационное оборудование разделено
- •Классификация систем с программным управлением
- •Неиерархические МП – учитывая, что рутинные процессы отбирают много времени, одному процессору сложно
- •Основной элемент
- •Пакетный “баньяновый” коммутатор
- •БПкК с сортировкой и фильтрацией
- •Трехкаскадный пакетный коммутатор 16x16 с обходными путями передачи пакетов
- •Обобщенная структура БПкК
- •Однозвенные ступени искания
- •Пример АТС на 10 номеров. Коммутационное поле такой АТС состоит из одной ступени
- •Однозвенные ступени искания
- •На каждую группу устанавливается зависящее от нагрузки и доступности число ЛИ – в
- •Для выбора требуемой группы на АТС устанавливается ступень ГИ, представляющая собой коммутатор на
Централизованная иерархическая однопроцессорная система
|
Коммутационная часть |
|
ПП |
ПП |
ПП |
Центральный процессор
При полностью централизованном управлении на УК один процессор управляет процессом установления соединения на всей станции и исп. для выполнения как рутинных так и важных операций (однопроцессорная система). Этот способ исп. в основном в квазиэлектронном оборудовании.
Распределенное управление
КМ с ПУ |
|
|
|
КМ с ПУ |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
КМ с ПУ |
|
|
|
КМ с ПУ |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
В системах с распределенным управлением исп. ЦП с общими функциями. Коммутационное оборудование разделено на отдельные модули, каждое из которых имеет свой собственный процессор. Емкость станции наращивается введением дополнительных модулей.
При распределенном управлении каждый процессор имеет собственную операционную систему (ОС). При таком управлении все процессоры равноправны и нет общего процессора, координирующего их действия. Если же система имеет такой процессор, то она называется ФАЛЬШ-распределенной системой
Классификация систем с программным управлением
Программное Управление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Централизованное |
|
|
|
Распределенное |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иерархическое 
Неиерархическое 
Подлинное
МП |
|
ОП |
|
МП |
|
ОП |
“Ложное”
централизация
некоторых
функций
Неиерархические МП – учитывая, что рутинные процессы отбирают много времени, одному процессору сложно выполнять все задачи вместе, вводятся несколько процессоров и распределяется нагрузка по ним.
В иерархических различают однопроцессорные (ОП) и много- процессорные (МП). В иерархической МП системе ЦП включает в себя несколько процессорных блоков, работающих параллельно. Иерархическая ОП система имеет только один ЦП
Основной элемент |
|
пакетной |
Пример |
коммутации 2х2 |
реализации КЭ 2х2 |
|
|
Вход А |
|
|
|
0 |
|
MX |
Выход 0 |
Входы |
Выходы |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Сравнение и |
|
|
|
управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вход Б |
MX |
Выход 1 |
Пакетный “баньяновый” коммутатор
Входы |
0 |
0 |
0 |
Выходы |
000 |
000 |
|||
10 |
1 |
1 |
1 |
|
0011 |
001 |
010
011
010
100
101
110
111
0 |
0 |
0 |
010 |
1 |
1 |
1 |
011 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|||
1 |
1 |
1 |
101 |
0 |
0 |
0 |
110 |
|
|||
1 |
1 |
1 |
111 |
БПкК с сортировкой и фильтрацией
Пакеты со случайными |
N входов |
|
|
адресами исходящих |
|
|
|
портов |
Сортировка |
Задержка |
|
Пакеты с |
|||
|
|
||
упорядоченными |
|
Объединение |
|
по номерам исходящими |
|
||
адресами и |
|
|
|
возможным наличием |
|
Ловушка |
|
одинаковых адресов |
|
|
|
Пакеты без одинаковых |
“Баньяновый” |
|
|
коммутатор |
Пакеты с |
||
адресов исходящих |
|
дубликатами адресов |
|
портов |
N выходов |
|
|
(без дубликатов адресов) |
|
|
Трехкаскадный пакетный коммутатор 16x16 с обходными путями передачи пакетов
1 |
КЭ |
КЭ |
КЭ |
1 |
|
|
2 |
2 |
|
||||
3 |
4x4 |
4x4 |
4x4 |
3 |
|
|
4 |
4 |
|
||||
|
|
|
|
|||
5 |
КЭ |
КЭ |
КЭ |
5 |
|
|
6 |
6 |
|
||||
7 |
4x4 |
4x4 |
4x4 |
7 |
|
|
Входы 8 |
8 |
Выходы |
||||
|
|
|
||||
9 |
КЭ |
КЭ |
КЭ |
9 |
|
|
10 |
10 |
|
||||
11 |
4x4 |
4x4 |
4x4 |
11 |
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
13 |
КЭ |
КЭ |
КЭ |
13 |
14 |
14 |
|||
15 |
4x4 |
4x4 |
4x4 |
15 |
16 |
|
|
|
16 |
