Ступень временной коммутации
Блок или модуль, осуществляющий функцию временной коммутации цифрового сигнала (преобразование его временной координаты), называется временной ступенью коммутации или Т-ступенью (от time - время).
Пусть на вход коммутационного модуля с ИКМ линии поступают, а с выхода модуля уходят в ИКМ линию времяуплотненные ИКМ сигналы (рис. 2.2). За каждым канальным интервалом закреплен строго определенный ИКМ сигнал (речевой сигнал абонента). Например, абонент А закреплен за канальным интервалом 1 входящей ИКМ линии, а абонент В за канальным интервалом 15 исходящей. Информация об этом передается в сигнальном временном канальном интервале. Изменение порядка следования одного канального интервала.Иллюстрация принципа временной коммутации исходящей ИКМ линии по сравнению с входящей означает передачу речевой информации от одного абонента к другому. В этом и заключается принцип временной коммутации (иногда говорят о перестановке канальных интервалов или перемещении информации из канала в канал). Принцип временной коммутации иллюстрирует рис. 2.2, где показан один двухпроводный тракт (например, на передачу). Для осуществления разговора абонентов необходимо организовать такой же тракт на прием, т.е. разговорный тракт должен быть четырехпроводным.
Т-ступени могут быть реализованы двумя способами: с помощью управляемых переменных линий задержки или с использованием цифровых запоминающих устройств (ЗУ). Схемы с использованием линий задержки отличаются простотой исполнения, но имеют существенный недостаток - последовательную передачу кодовых слов. Для организации параллельной передачи количество схем увеличивается в число раз, соответствующее числу разрядов в кодовом слове. Поэтому в настоящее время Г-ступени цифровых коммутационных полей строятся только на ЗУ вследствие простоты и низкой стоимости реализации.
В самом общем виде Т-ступень содержит два ЗУ - речевое и управляющее
ЗУ Т-ступени могут работать в двух эквивалентных по результату коммутации режимах: «последовательная запись/произвольное считывание» и «произвольная запись/ последовательное считывание».
Принципы синхронизации на цифровых атс
Под синхронизацией цифровой сети понимают процесс установления и поддержания предопределенных временных соотношений между цифровыми потоками.
Различают тактовую синхронизацию сети, обеспечивающую одинаковую скорость работы цифровых систем и цикловую синхронизацию информации по группам символов или циклам.
Проблемы синхронизации внутри независимо работающей цифровой АТС сводится к созданию внутри цифровой АТСЭ системы синхронизации, управляемой собственным станционным генератором. При включении в сеть двух ЦСК синхронизация будет осуществляться по одному из двух станционных генераторов любой АТСЭ. В передающей части (ПД) аппаратуры каждой ЦСП используется независимый генератор тактовой частоты F0 или F1. Именно по одному из этих генераторов может быть синхронизирована работа такой цифровой сети. Однако в этом случае придется учитывать эффект запаздывания прохождения сигналов по ЦСП (пролетный эффект). Для выравнивания значащих моментов сигналов (т.е. фазовой синхронизации) на цифровых АТС вводится буферная память. С помощью буферной памяти удается, за счет задержки цифрового сигнала, синхронизировать по времени цифровые потоки двух АТСЭ, однако объем буферной памяти по экономическим соображениям не может быть очень велик.
Общепринятым для цифровых сетей связи общего пользования стал метод «ведущий-ведомый». Суть метода в том, что сигнал эталонной частоты передается из одного узла названного «ведущий» (master– M), в другие, названные «ведомыми» (slaves – S). Сеть синхронизации по методу «ведомый-ведущий» строиться как иерархическая сеть. Синхрогенератор узла высшей ступени иерархии обеспечивает сигналами эталонной частоты определенное число узлов второй ступени иерархии, каждый из которых может, в свою очередь, обеспечить эталонной частотой другие узлы либо непосредственно, либо через транзитные узлы. Синхрогенераторы узлов сети, кроме высшего (эталонного), являются подстраиваемыми.
К недостаткам метода следует отнести возможность «потери» ведущего генератора. При этом ведомый узел либо выбирает другой источник в качестве ведущего, либо использует собственный генератор в режиме независимой работы, пока не будет восстановлена связь с ведущим генератором.
