
- •Оглавление
- •Введение
- •1 Принципы временного деления каналов
- •2 Принцип временной коммутации
- •3 Примеры решения задач по временной коммутации
- •4 Принцип пространственной коммутации
- •5 Пространственная коммутация цифровых сигналов на примере цкп "в - п - в" системы ewsd
- •6 Пространственно-временная коммутация аналоговых сигналов на примере концентратора системы мт-20/25
4 Принцип пространственной коммутации
Пространственная коммутация в ЦСК применяется для увеличения емкости коммутационного поля. Суть пространственной коммутации состоит в том, чтобы переместить данный канальный интервал из одной цифровой линии в другую с сохранением порядка следования канального интервала в структурах цикла обеих линий. Иначе говоря, при пространственной коммутации цифровых сигналов коммутируются только одноименные (т.е. с одинаковыми номерами) каналы ВЦЛ и ИЦЛ. При этом не происходит переноса цифрового сигнала из одного временного интервала в другой. Изменяются только номера входящей и исходящей цифровых линий. Пространственные коммутаторы обладают низкой пропускной способностью из-за внутренних блокировок, т.к. коммутироваться могут только одноименные каналы. Общая структура пространственного коммутатора ПК 16x1 представлена на рисунке 5.
Назначение устройств ПК:
1) Матрица электронных контактов ЭК предназначена для временной коммутации одноименных каналов. Число ЭК зависит от количества входящих цифровых линий. Часто функции ЭК выполняет мультиплексор М. Т.к. ПК осуществляет только синхронную коммутацию, то любой i-й временной канал входящей цифровой линии может быть скоммутирован только с i-м временным каналом исходящей цифровой линии. Сигнал коммутируется в пространстве (меняются номера ЦЛ), не изменяя временной координаты.
При параллельном способе передачи кодовой комбинации минимальное количество электронных контактов в точке коммутации - 8, при последовательном = 1 (что экономичнее). В качестве ЭК могут использоваться мультиплексоры, логические элементы, оптроны. Электронный контакт открывается на время одного канального интервала. На рисунке 6 показан пример построения пространственного коммутатора с матрицей контактов на логических элементах.
2) Дешифратор ДШ используется для считывания данных из ЗУА и выбора соответствующего ЭК с подачей на него тактового сигнала.
3) ЗУА предназначен для записи данных о номере электронного контакта и номере коммутируемого канала. Число ячеек памяти ЗУА определяется числом каналов в ИЦЛ. Содержимое ячейки памяти ЗУА - это номер ЭК, соответствующий номеру ВЦЛ. Номер ячейки памяти ЗУА соответствует номеру временного интервала в ИЦЛ, причем он обязательно одинаков с номером временного интервала в ВЦЛ. Данные для ЗУА формируются при поиске соединительного пути управляющим устройством ЦКП.
Структура ПК 8x16 ЦЛ, построенного на мультиплексорах, представлена на рисунке 7. Матрица ЭК состоит из 16-и мультиплексоров М (16 ИЦЛ). Каждым мультиплексором управляет индивидуальный дешифратор и ЗУА. Количество мультиплексоров и ЗУА в пространственном коммутаторе 8x16 ЦЛ определяется числом исходящих цифровых линий. Количество входов в один мультиплексор определяется числом входящих цифровых линий. Количество ячеек памяти в одной матрице ЗУА определяется числом временных каналов в одной исходящей цифровой линии. Разрядность ячейки памяти ЗУА определяется максимальным номером входящей цифровой линии в одном мультиплексоре.
В ПК 8x16 число мультиплексоров и число матриц ЗУА равно 16 (нумерация с 0 по 15). Один мультиплексор имеет 8 входов (нумерация с 0 по 7). Количество ячеек памяти в одной матрице ЗУА равно 32. Разрядность ячейки памяти ЗУА равна 3.