- •Цифровые системы распределения сообщений
- •Коммутационное поле
- •Элементная база систем коммутации
- •Элементная база систем коммутации
- •Элементная база систем коммутации
- •Элементная база систем коммутации
- •Элементная база систем коммутации
- •Векторное представление канала
- •Векторное представление канала
- •Векторное представление канала
- •Векторное представление канала
- •Модуль пространственной коммутации
- •Модуль пространственной коммутации
- •Модуль пространственной коммутации
- •Модуль пространственной коммутации
- •Модуль пространственной коммутации
- •Синтез МПК
- •Синтез МПК методом декомпозиции по выходам
- •Синтез МПК методом декомпозиции по выходам
- •Синтез МПК методом декомпозиции по выходам
- •Синтез МПК методом декомпозиции по выходам
- •Синтез МПК методом декомпозиции по выходам
- •Синтез МПК методом декомпозиции по входам
- •Синтез МПК методом декомпозиции по входам
- •Синтез МПК методом декомпозиции по входам
- •Двухкаскадные структуры МПК
- •Двухкаскадные структуры МПК
- •Двухкаскадные структуры МПК
- •Двухкаскадные структуры МПК
- •Двухкаскадные структуры МПК
- •Двухкаскадные структуры МПК
- •Принцип управления МПК
- •Принцип управления МПК
- •Принцип управления МПК
- •Модуль временной коммутации
- •Модуль временной коммутации
- •Модуль временной коммутации
- •Модуль временной коммутации
- •Модуль временной коммутации
- •Модуль временной коммутации
- •Модуль временной коммутации
- •Ступень пространственно-временной коммутации
- •Ступень пространственно-временной коммутации
- •Ступень пространственно-временной коммутации
- •Ступень пространственно-временной коммутации
- •Ступень пространственно-временной коммутации
- •Требования к быстродействию МВК
- •Способы повышения быстродействия МВК
- •Способы повышения быстродействия МВК
- •Способы повышения быстродействия МВК
- •Способы повышения быстродействия МВК
- •Способы повышения быстродействия МВК
- •Способы повышения быстродействия МВК
- •Поле коммутации АТС DX-200
- •Поле коммутации АТС DX-200
- •Поле коммутации АТС DX-200
- •Поле коммутации АТС DX-200
- •Поле коммутации АТС DX-200
- •Поле коммутации DX-200 (ГИ на 8192 канала)
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС MT-20/25
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС AXE-10
- •Поле коммутации АТС EWSD
- •Поле коммутации АТС EWSD
- •Поле коммутации АТС EWSD
- •Поле коммутации АТС EWSD
- •Поле коммутации АТС EWSD
- •Поле коммутации АТС EWSD
- •Поле коммутации АТС EWSD
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
- •Поле коммутации АТС Si-2000
Двухкаскадные структуры МПК
Звено В (продолжение):
Обобщенная функция исходящего тракта звена В для одного МПК:
Z k X |
|
a ; |
i |
|
|
|
j |
|
. |
|
|
|
|||||
i |
1,16; |
1,8 |
|
|
|
||||||||||||
j |
|
|
ij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина адреса входа: U |
k |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
log |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Hk : Zkj |
8 |
|
|
|
|
|
|
. |
||||||
Система уравнений МПК: |
|
Xi aij , |
|
j |
1,16 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
256 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Система уравнений всего звена В: |
|
H B : Z j XiB aijB , |
j |
1,128 |
. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
Длина адреса: U B log2 256 |
|
|
|
|
8 |
|
k |
0,1 |
|
|
|
||||||
8, |
|
aijB k 1 k , |
|
|
|
||||||||||||
Двухкаскадные структуры МПК
Структурная схема двухкаскадной структуры:
V 256
Связность: f kA kB 16 16 1
Принцип управления МПК
Для управления МПК используется адресная управляющая память (АЗУ), в которой каждый массив закреплен за одним МПК.
где БА – базовый адрес MS - мультиплексор
Принцип управления МПК
Пример: |
Y |
|
Пространственная коммутация вида |
R(S7 ) S |
R(S15 ) в интервале t2. |
Для мультиплексора адрес коммутации определяется по номеру входящего
тракта: |
а7 = 0000 111 |
|
|
используется для |
адрес входа, записывается в |
|
формирования БА |
ячейку 2 массива, которая |
|
массива |
просматривается в интервале t2 |
Управляющее устройство, произведя выбор временных каналов, заполняет ячейки адресных ЗУ. Запись адресов управления производится в ациклическом режиме: 
Число строк (ячеек) управляющей памяти для МПК может быть определено из
выражения: |
VАЗУ KA 32 |
KB |
32 |
|
|
|
|||
где |
32 – объем одного массива; |
|
|
|
КА, КВ – соответственно количество МПК звеньев А и В (количество массивов в АЗУ).
Принцип управления МПК
Пример (продолжение): |
БАА НА 20K A |
|
Базовый адрес массива МПК звена А: |
||
|
К |
i |
где НА – начальный адрес области ОЗУ, отведенной под АЗУ, 20 – объем массива в шестнадцатеричной системе (2016=3210),
КiA – номер МПК звена А (определяется по номеру входящего тракта).
Базовый адрес массива МПК звена В: |
БАB НА 20K B |
|
К |
j |
|
где НА – начальный адрес области ОЗУ, отведенной под АЗУ, |
||
20 – объем массива в шестнадцатеричной системе (2016=3210),
КjВ – номер МПК звена В (определяется по номеру исходящего тракта).
|
AБА |
An |
HA |
20K |
At |
|
i |
|
|
Адрес ячейки в массиве АЗУ звена А: |
i |
К |
i |
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где ni – номер канала приема. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BБА |
B |
HA |
20K |
|
B |
|
|
|
|
n |
|
t |
j |
|||||
Адрес ячейки в массиве АЗУ звена В: |
j |
К |
j |
|
|
j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где nj – номер канала передачи.
Модуль временной коммутации
Модуль, осуществляющий функцию временной коммутации цифрового сигнала
(преобразование его временной координаты), называется временной ступенью коммутации или Т-ступенью (от англ. time – время).
Временная коммутация состоит в обеспечении возможности передачи информации, поступающей в одном временном интервале ti, в течение другого
интервала tj. Поскольку моменты приема и передачи информации разнесены во
времени, то процесс коммутации включает хранение информации в течение времени .
Согласно принципам цифровой передачи и недопустимости потери
информации это время не должно превышать длительности одного цикла t TЦ
Модуль временной коммутации
Математическое описание процесса коммутации двух каналов в модуле
пространственной коммутации: Y
Ki(Sk, ti) t Kj(Sm, tj)
В силу ортогональности S, T имеет смысл при Sk = Sm. Векторное представление такого преобразования:
Т.о. временная коммутация – это коммутация разноименных каналов одного тракта.
Иначе говоря, временная коммутация канала Ki R(Sk), и канала Kj R(Sm),
сводится к коммутации каналов в тракте Sk.
Ki(ti) Yt
Kj(tj)
Модуль временной коммутации
Модуль временной коммутации имеет два вида запоминающих устройств: -информационное запоминающее устройство (ИЗУ), которое предназначено
для записи/считывания кодовых слов коммутируемых канальных интервалов. -адресное запоминающее устройство (АЗУ), которое содержит адреса
записи/считывания для ячеек ИЗУ.
Эти адреса записываются в АЗУ из управляющих устройств систем коммутации.
Модуль временной коммутации
ИЗУ Т-ступени работают в режиме «последовательная запись/произвольное считывание»: последовательная запись кодовых слов в информационное ЗУ по
сигналам специально организованного коммутатора адресов (КА) ячеек ИЗУ и произвольное считывание из информационного ЗУ по адресам, получаемым либо из адресного ЗУ либо из управляющего устройства.
В этом случае определенные ячейки памяти закрепляются за соответствующими каналами входящей ИКМ линии. Информация каждого входящего временного интервала запоминается в последовательных ячейках памяти, что обеспечивается увеличением на единицу содержимого счетчика коммутатора адресов на каждом временном интервале.
АЗУ Т-ступени работают в режиме «произвольная запись/ последовательное считывание»: произвольная запись кодовых слов в информационное ЗУ по адресам,
получаемым из управляющего устройства и последовательное считывание из адресного ЗУ по сигналам специально организованного коммутатора адресов (КА) ячеек АЗУ.
В этом случае определенные ячейки памяти закрепляются за соответствующими каналами исходящей ИКМ линии. Информация каждого исходящего временного интервала запоминается в последовательных ячейках памяти, что обеспечивается увеличением на единицу содержимого счетчика коммутатора адресов на каждом временном интервале.
Модуль временной коммутации
ЗУ реализуются на микросхемах полупроводниковых ОЗУ с произвольным доступом.
