城市轨道交通电话系统课件.pptx
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1、,城市轨道交通电话系统,城市轨道交通电话系统,城市轨道交通电话系统通过电话交换网络来实现系统内外的各种语音传输与话音交换。公务电话交换网络中的程控交换机在上述过程中通过时分复用的方式为主叫用户和被叫用户建立起话路链接。专用电话系统为城市轨道交通内部各系统提供迅速、直达的沟通手段。本模块将对电话系统的基础知识进行介绍,对程控数字交换系统进行概括性的阐述,对公务电话系统和专用电话系统的相关知识、日常维护及故障处理方法进行讲述。,城市轨道交通电话系统通过电话交换网络来实现系统内外的各种语音,目 录,CONTENTS,2.1,电话系统基础知识,2.2,程控数字交换系统,2.3,公务电话系统,2.4,专
2、用电话系统,目 录CONTENTS2.1电话系统基础知识2.2程控数字,(1) 语音信号数字化。(2) 程控数字交换系统。(3) 城市轨道交通公务电话系统。(4) 城市轨道交通专用电话系统。,重点难点,(1) 语音信号数字化。重点难点,CONTENTS,2.1,电话系统基础知识,CONTENTS2.1电话系统基础知识,语音信号数字化,30/32路PCM系统,信令,电话通信的发展过程,时分复用,城市轨道交通电话系统通过用户线将终端设备与中继设备连接起来,通过中继线将交换设备连接起来,从而构成电话通信系统。城市轨道交通电话系统中使用的数字程控电话交换机以时分复用的方式工作,对经PCM后的数字信号进
3、行交换处理。,0103050204语音信号数字化30/32路PCM系统信令,语音信号是模拟信号,其频率为300 Hz3.4 kHz。原始语音信号如图2-1所示。要将语音信号在数字传输系统中进行传递,就必须使模拟的语音信号数字化。语音信号数字化是进行数字化交换和传输的基础。,2.1.1 语音信号数字化语音信号是模拟信号,其频率为30,语音信号数字化的方法有很多,用得最多的是PCM。PCM是将模拟信号数字化的取样技术,它可将模拟语音信号变换为数字信号的编码方式,特别是对于音频信号。在PCM传输系统中,发送端的模拟语音信号经声/电转换成模拟电信号,根据采样定理(采样过程所应遵循的规律,又称抽样定理、
4、取样定理)对模拟电信号进行取样,取样之后进行幅度量化,最后进行二进制编码。经过抽样、量化和编码3个模数变换(A/D)过程,模拟电信号变成一连串二进制PCM数字语音信号,进入传输线路进行传输,传输至接收端后,PCM数字语音信号经过模数反变换(D/A)还原为模拟信号,再由低通滤波器恢复出原始的模拟语音信号,就完成了语音信号的数字化传输,如图2-2所示。PCM过程的各阶段语音信号波形如图2-3所示。,2.1.1 语音信号数字化语音信号数字化的方法有很多,用得,2.1.1 语音信号数字化,2.1.1 语音信号数字化,抽样,量化,编码,解码,2.1.1 语音信号数字化抽样量化编码解码,1. 抽样,抽样又
5、称采样,是指在时间轴上等距离地在各取样点取出原始模拟信号的幅度值。1928年,美国电信工程师H.奈奎斯特(H.Nyquist)提出了采样定理。采样定理说明了采样频率与信号频谱之间的关系,是连续信号离散化的基本依据。采样定理为采样频率建立了一个足够的条件,该采样频率允许离散采样序列从有限带宽的连续时间信号中捕获所有信息。(1) 奈奎斯特采样定理。在进行模/数转换过程中,当采样频率fs大于或等于信号中最高频率fmax的2倍时,采样之后的数字信号会完整保留原始信号的全部信息。一般实际应用中保证fs为fmax的2.564倍。 (2) 语音信号抽样。由采样定理可知,当满足奈奎斯特采样定理条件时,在接收端
6、只需经过一个低通滤波器就能够还原成原模拟信号。这一过程称为脉冲振幅调制(pulse amplitude modulation,PAM)。取样后的信号称为脉冲振幅调制信号。,2.1.1 语音信号数字化1. 抽样 抽样又称采样,是指在,1. 抽样,若从低通滤波器输出的语音信号的最高频率为3.4 kHz,按采样定理选取最高频率为fmax=4 kHz,则采样频率为fs2fmax=8 kHz。根据奈奎斯特采样定理可知,此时在接收端就能恢复为原来的信号,也就是该系统的抽样间隔为ts=1/fs=1/8 000=125 s,即每隔1/8 000 s(125 s)对语音信号抽样一次。语音信号在时间上是连续的,经
7、过抽样后将变为时间上不连续、离散的信号,语音信号的抽样如图2-4所示(图中T为采样周期)。,2.1.1 语音信号数字化1. 抽样 若从低通滤波器输出的,2. 量化,抽样后得到的PAM信号的幅度仍为连续值,为了将这个连续值离散化就要对它进行量化。所谓量化,就是指把经过抽样得到的瞬时值的幅度离散,即用一组规定的电平值将瞬时抽样值用最接近的电平值来表示,从而实现用有限个数字来表示一个无限多取值的信号。典型的量化过程是将PAM信号可能取值的范围划分成若干级,每个PAM信号按四舍五入的原则就近取某级的值。如图2-3所示,对抽样后的语音信号幅值进行量化,从+127至-127设置量化等级,其抽样值为31.7
8、的抽样点量化后为32,其抽样值为127.2的抽样点量化后为127。由于量化是一种近似取值的表示方法,因此接收端的信号在恢复时会产生一些失真。这些失真所造成的影响类似于混入的噪声,因此把由于量化而产生的噪声称为量化噪声,量化噪声的大小完全取决于所表示的值与准确值之间的差别,可以通过缩小量化级间隔来减小量化误差,但由此带来的问题是语音编码的位数会增加。,2.1.1 语音信号数字化2. 量化抽样后得到的PAM信号,3. 编码,PCM过程中语音信号的编码是将时域波形变换为数字代码序列。编码通常是将量化后的脉冲值转换成n位二进制码组。二进制码的位数n与量化等级L的关系满足n=log2L。如图2-3所示,
9、语音信号的量化等级为128,采用7位二进制编码表示,再使用1个比特作为符号位,所以一个数字用8位码来表示。例如,量化值127转换为二进制编码11111111。经过编码的信号就是PCM信号。,2.1.1 语音信号数字化3. 编码PCM过程中语音信号的,4. 解码,解码是用特定的方法将数字语音信号还原成它所代表的原始模拟语音信号(信息、数据等)的过程。解码是编码的反变换,在接收端将收到的PCM码组还原为PAM信号,这个过程又称数模变换(D/A变换)。在PCM解码中,首先将输入串行的PCM码变成并行的PCM码,然后变成PAM码,最后经过低通滤波器平滑地恢复为与发送端一样的PAM信号,如图2-5所示。
10、,2.1.1 语音信号数字化4. 解码解码是用特定的方法将数,时分复用的定义,时分复用的电路结构,多路复用是指将多路信号在同一传输线上进行互不干扰的传输。多路复用是提高传输线利用率、降低成本的有效途径。目前,多路复用的方法有多种,如频分复用(frequency division multiplexing,FDM)、时分复用(time division multiplexing,TDM)、空分复用(space division multiplexing,SDM)、波分复用(wavelength division multiplexing,WDM)和码分复用(code division multi
11、plexing,CDM)等。其中,频分复用方法多用于模拟通信,而时分复用方法多用于数字通信。,2.1.2 时分复用时分复用的定义时分复用的电路结构多路复,对一路信号进行时间抽样时,两个样值点之间的时间是空闲着的,完全可以在这段空闲时间内插入其他路的信号样值。图2-6为在第1路信号的两个样值点之间插入第2n路的信号样值。时分复用正是利用各路信号在信道上占有不同的时间间隔把各路信号分开的。具体来说,把时间分成均匀的时间间隙,将每一路信号的传输时间分配在不同的时间间隙内,以达到各路信号按时间相互分开,共享同一传输线的目的。如图2-6所示的每路所占有的时间间隙称为路时隙,简称时隙(TS)。,1. 时分
12、复用的定义,2.1.2 时分复用对一路信号进行时间抽样时,两个样值点之,语音信号的一个取样值经量化编码后生成8位码,第1路信号的8位码占用时隙1,第2路信号的8位码占用时隙2,由此类推,第n路信号的8位码占用时隙n。这样依次传送,待把第n路信号传输完后,再进行第二轮传送。每传送一轮的总时间称为1帧。只要每一帧的时间符合采样定理的要求,通话就能实现。 如前所述,语音信号的取样频率fs=8 000 Hz,取样周期为ts=1/fs,则一帧的时间为125 s。对30/32路PCM系统而言,是将一帧的时间分成32个时隙,则一个时隙所占用的时间为t=ts/32=3.9 s。,1. 时分复用的定义,2.1.
13、2 时分复用语音信号的一个取样值经量化编码后生成8,时分复用的电路结构如图2-7所示。各路话音信号经低通滤波器LP1将频带限制在3003 400 Hz,然后依次送到取样的电子开关S1。S1受取样脉冲的控制,再依次接通各输入线,将话音信号取样后转成PAM信号,其循环一周的周期等于取样周期ts,这样就达到对每一路信号每隔125 s取样一次的目的。对于30/32路PCM系统,n=32,对每一路信号每隔125 s抽样一次,则电子开关S1的动作频率为3.9 s。,2. 时分复用的电路结构,2.1.2 时分复用时分复用的电路结构如图2-7所示。各路,2. 时分复用的电路结构,2.1.2 时分复用2. 时分
14、复用的电路结构,由图2-7可知,S1同时起到取样和复用合路的作用,所以,它被称为合路门。各路的抽样信号按时间错开,送到公用编码器,进行量化编码,然后将信码送至信道。在接收端,将各路信码进行统一解码,使它还原为PAM信号,然后由分路开关S2依次接通各路,在各分路中经过低通滤波器LP2把PAM信号恢复为话音信号。接收端的分路开关尚起到时分复用的分路作用,所以也被称为分路门。值得注意的是,在传输过程中应保持分路门S2与合路门S1的起始位置和脉冲频率严格一致,否则会造成错收。也就是说,收发双方必须在时间上保持严格的同步。,2. 时分复用的电路结构,2.1.2 时分复用由图2-7可知,S1同时起到取样和
15、复用,30/32路PCM系统的结构,30/32路PCM系统的帧结构,PCM的一次群和高次群,01,02,03,2.1.3 30/32路PCM系统30/32路PCM系统的,1. 30/32路PCM系统的结构,30/32路PCM系统的结构如图2-8所示。30/32路PCM系统的话路容量为30路,同步码及告警码占1路,标志信号占1路,共32路(或称32个信道)。,2.1.3 30/32路PCM系统1. 30/32路PCM,1. 30/32路PCM系统的结构,(1) 发送支路。每条话路的话音模拟信号经2/4线转换用的混合电路的1、2端送入发送支路,由低通滤波器限制话音信号频带的上限为3.4 kHz,再
16、由模/数(A/D)变换电路完成取样、量化和编码,编成单极性的8位PCM信号;然后经汇总电路把各话路的话音信号、同步码(或告警码)和信令码插入不同时隙,即按不同时隙进行时分合路,组成PCM信号群;最后由码型变换电路将其变换成适宜于传输的码型送往传输线。(2) 接收支路。在接收端,首先将接收到的PCM信号群的双极性码进行整形再生;然后经过码型反变换电路恢复成原始编码的码型;经分离电路将各话路的话音信号、同步码(或告警码)和信令码进行分路;分离出来的各话音信号经各自的数/模(D/A)变换电路完成解码,使之恢复成PAM信号;最后经过低通滤波器恢复为每条话路的话音模拟信号。,2.1.3 30/32路PC
17、M系统1. 30/32路PCM,2. 30/32路PCM系统的帧结构,帧结构就是在一帧(或取样周期)内的时间分配关系,它包括时隙、码位、同步与标志信号的分配关系。图2-9为30/32路PCM系统的帧结构,图中最上部的F0,Fl,表示帧顺序,由F0F15共16个帧组成一个复帧;每一帧有32个时隙;每一个时隙有8位码组。TS1TS15和TS17TS31共30个时隙为话路信息时隙,用于传送30个话路的话音信号,一个时隙传输一路话音信号。TS1为第1路话音信号的时隙,用来传输第1路话音信号;TS17为第16路话音信号的时隙,用来传输第16路话音信号;TS31为第30路话音信号的时隙,用来传输第30路话
18、音信号;TS0为帧同步时隙,用于实现发送端和接收端的起始位同步;TS16为标志信号时隙,用来传送复帧同步码和各个话路的标志信号(中继话路的占用空闲信号等,从而使两个交换机能够相互配合,自动完成电话接续任务)。,2.1.3 30/32路PCM系统2. 30/32路PCM,2. 30/32路PCM系统的帧结构,2.1.3 30/32路PCM系统2. 30/32路PCM,2. 30/32路PCM系统的帧结构,由帧结构可以方便地求出30/32路PCM系统的码流速率,1帧有32个时隙,每个时隙传送8 bit,1帧共传送328=256 bit;1帧的时间长度为125 s,传送码流速率为256125=2.0
19、48 Mbit/s,即30/32路PCM系统的码流速率为2.048 Mbit/s。对30个话路的某一路来说,每秒取样8 000次,每次传8 bit,其码流速率为88 00010-3=64 kbit/s,即每路数据传输的码率为64 kbit/s。1个复帧有16帧,时间长度为1612510-3=2 ms。,2.1.3 30/32路PCM系统2. 30/32路PCM,3. PCM的一次群和高次群,在时分制数字通信系统中,高次群系统也可以由若干个低次群的数字信号通过数字复接设备汇总而成。北美和日本采用以1 544 kbit/s(24路PCM)为基群速率的数字速率系列,欧洲和俄罗斯采用以2 048 kb
20、it/s(30/32路PCM)为基群速率的数字速率系列。我国也采用以2 048 kbit/s为基群速率的数字速率系列。数字速率系列如表2-1所示。,2.1.3 30/32路PCM系统3. PCM的一次群和高,3. PCM的一次群和高次群,2.1.3 30/32路PCM系统3. PCM的一次群和高,电话通信的起源及发展,电话交换机的发展历史及分类,电话通信的起源及发展电话交换机的发展历史及分类2.1.4,1. 电话通信的起源及发展,电话由美国科学家亚历山大格拉汉姆贝尔(Alexander Graham Bell)于1876年发明。在电话的发展历程中,即由最早的两个终端(两部电话机)通过电话线直接
21、连接进行固定通信,到现今人们可以通过全球的电信网络在任何地点完成相互之间的通信,交换设备起着至关重要的作用。图2-10为贝尔设计的第一台电话。,2.1.4 电话通信的发展过程1. 电话通信的起源及发展电,1. 电话通信的起源及发展,交换的概念最早由美国人阿尔蒙B.史瑞乔于1878年提出,其基本思想就是将一个转接设备和多个终端设备相互连接,通过转接设备内部电路的断开、闭合,实现任意两个终端设备之间的通信。我们称这个转接设备为交换机。把终端设备与中继设备通过用户线连接,而将交换设备与交换设备通过中继线连接,这样就构成一个基本的电信通信网。基本的电信通信网包括终端设备、传输设备和交换设备。有了电信通
22、信网,人们就能完成在不同地点、不同城市、不同国家之间的电话通信。随着通信技术的发展,电信通信网上的业务越来越丰富,传统的电话网正朝着综合业务数字网(integrated service digital network,ISDN)的方向发展,如图2-11所示。,2.1.4 电话通信的发展过程1. 电话通信的起源及发展交,1. 电话通信的起源及发展,2.1.4 电话通信的发展过程1. 电话通信的起源及发展,2. 电话交换机的发展历史及分类,(1) 电话交换机的发展历史。不同阶段的电话交换机如表2-2所示。,2.1.4 电话通信的发展过程2. 电话交换机的发展历史及,2. 电话交换机的发展历史及分类
23、,(2) 电话交换机的分类。, 按照交换机的使用对象,电话交换机分为局用交换机和用户交换机。, 按照呼叫接续方式,电话交换机分为人工接续交换机和自动接续交换机。, 按照所交换的信号特征,电话交换机分为模拟信号交换机和数字信号交换机。, 按照接线器的工作方式,电话交换机分为空分式交换机和时分式交换机。, 按照控制器电路的结构,电话交换机分为分级控制交换机、集中控制交换机和全分散控制交换机。,2.1.4 电话通信的发展过程2. 电话交换机的发展历史及,信令的概念,信令的作用,No.7号信令,01,02,03,2.1.5 信令信令的概念信令的作用No.7号信令0102,1. 信令的概念,在电话自动接
24、续过程中,为使用户双方能顺利接通电路,必须有一套完整的信号系统。这些信号在电信网中传递,起着指挥、联络、协调各部分的作用,确保电信网作为一个整体有条不紊地运转,因此也可把这些信号称为信令。信令系统是电信网的重要组成部分之一。信号系统,又称信令方式,用来描述各种状态和相关的地址信息,它是通信网中各个交换局完成各种呼叫接续时所遵循的一种通信语言格式。在通用电话网或专用网内,各交换机所使用的信令(包括信令内容、含义、格式和传输方式等)必须协调一致、密切配合,因此信令方式必须标准化。图2-12为电话交换网络中建立呼叫过程所需要的基本信令。图中,用户线信令就是指用户终端和交换机之间交换的信令。它包括能够
25、根据用户线的通/断来判断主叫用户和被叫用户摘/挂机的用户检测信号,能够提供被叫号码的被叫地址信号和能够提供不同进程、状态提示的信号音。,2.1.5 信令1. 信令的概念在电话自动接续过程中,为使,1. 信令的概念,2.1.5 信令1. 信令的概念,2. 信令的作用,信令不同于用户信息,用户信息是直接通过通信网络由发信者传输给收信者的,而信令通常需要在通信网络的不同环节(基站、移动台和移动控制交换中心等)之间传输,各环节进行分析处理并通过交互作用而形成一系列的操作和控制,其作用是保证用户信息的有效、可靠传输。因此,信令可看作整个通信网络的控制系统,其性能在很大程度上决定了一个通信网络为用户提供服
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