交换单元与交换网络.ppt
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1、2.1 引 言,2.2 交换单元,2.3 交换网络,第2章 交换单元与交换网络,本章教学重点,同步时分复用信号和统计时分复用信号 交换单元的数学描述 介绍各种主要的交换单元空分交换单元共享存储器型交换单元总线型交换单元简要介绍常用的交换网络CLOS网络及无阻塞交换网络 TST、DSN、BANYAN网络,2,用数学模型分析交换单元 TST交换网络CLOS网络及无阻塞交换网 BANYAN网络,本章教学难点,3,4,本章要求,掌握交换单元的基本概念、分类、特性和数学描述方法了解各种交换单元的结构及工作原理掌握几种重要而典型的交换单元 了解交换网络的概念、交换网络的三要素、交换网络的组织结构熟悉几种常
2、用的交换网络、多级网络内部阻塞的概念,构成无阻塞交换网络的条件初步了解几种常用交换网络的组合特性及工作原理,2.1 引言,交换网络中的信号形式是数字的、时分复用信号.电路交换采用 同步时分复用信号分组交换和ATM交换采用 统计时分复用信号什么是同步时分复用信号和统计时分复用信号?,2.1 引言,2.1 引言,1.同步时分复用 将时间划分为基本的时间单位帧,一帧分成若干时隙,时隙顺序编号,所有帧中编号相同的时隙成为一个子信道,一个子信道传输一个话路信号。*子信道的速率是恒定的。,同步时分复用的来由:话音信号的频率300HZ3400HZ,采样频率为8HZ,即采样周期为125us,采样值是8位二进制
3、编码,8位二进制占用的时间相对于125us很少,为了提高利用率,将125us分成若干时隙,不同用户的采样值占用不同的时隙进行传输。因为子信道在每一帧时间轴上的位置是固定的,所以称为同步时分复用。同步时分复用信道又称位置信道,是通过时间轴上的位置来区分子信道(话路)的。,2.1 引言,2.统计时分复用 信息按分组先存储再发送,每个分组附加标志码,各个分组占用不同的时隙;但标志相同的分组属于一个用户,将它们所占用的信道容量看成一个子信道,这种复用方式称为统计时分复用.特点:先存储再发送,信息速率高的用户所占的信道容量大,且所占信道容量随着信息的多少动态变化,取消了帧概念,统计时分复用信道又称标志信
4、道,是通过标志来区分各子信道的.,2.1 引言,2.1 引言,对两种时分复用信号的比较。,复用信号的交换示意图,只携带用户信息,不指定出线地址,不仅携带用户信息 还有出线地址,同步时分复用信号的交换,统计时分复用信号的交换,统计时分复用的显著优点是按照用户的需要动态地分配信道容量。一个用户信息速度高时,占的信道容量大,当它的信息速度变低的时候,它占的信道容量也随之减小。分组交换的统计复用时分信号使用的分组长度不相等,因此子信道速率不固定,不适于采用硬件交换单元。ATM交换的统计时分复用信号使用的分组长度相等(信元)适于采用硬件交换单元,故ATM交换速度快。,2.1 引言,实现任意入线与出线之间
5、的互连是交换的基本功能。按照交换方式要求,节点内互连网络可以提供实连接或虚连接。节点内互连网络又称为交换网络(交换机构)。交换网络是由若干个交换单元按照一定的拓扑结构和控制方式构成的。,2.1 引 言,交换网络有:空分、时分 数字、模拟,节点交换网络具有一定的拓扑结构。(选择在满足交换方式、容量和服务质量要求的情况下,获得高性能、低成本、便于扩充与控制的拓扑结构。),2.1 引 言,2.2.1 交换单元及其数学描述,交换单元是构成交换网络的基本部件。按照一定的拓扑结构和控制方式,由多个交换单元即可构成交换网络。对称交换单元(M=N)全连接交换单元 部分连接交换单元,(一)基本概念,交换单元如何
6、建立信息传送通道(连接)任意的入线和出线之间建立连接。对于同步时分复用信号(实连接)对于统计复用信号(虚连接),(二)内部通道,2.1 交 换 单 元,集中型:MN,也称为集中器。扩散型:MN,也称为扩展器。分配型:M=N,也称为分配器。,(三)交换单元的分类,2.2.1 交换单元及其数学描述,(三)交换单元的分类,2.2.1 交换单元及其数学描述,有向交换单元:当信息经过交换单元时只能从入线进出线出,具有唯一确定的方向。无向交换单元:交换单元的每条线既可入也可出,其入线数必等于出线数。,2.2.1 交换单元及其数学描述,连接特性是交换单元的基本特性,它反映了交换单元入线到出线的连接能力,通常
7、我们用连接集合和连接函数来描述交换单元的连接特性 连接集合:入线集合:T=0,1,2,M-1 出线集合:R=0,1,2,N-1 定义:tT,即t是T的一个元 rRt,Rt是R的一个子集,r是Rt的一个元。则集合 c=t,Rt 为一个连接。,若rRt,Rt中只含有一个元,则称该连接为点到点连接。若rRt,Rt中含有多个元,则称该连接为一点到多点连接。若一个交换单元可以提供点到多点的功能,但RtR,则称其具有同发功能;若Rt=R,则该交换单元具有广播功能。,(四)连接与连接函数,一个交换单元的连接同时可有多个,这就构成了交换单元的连接集合:C=c0,c1,c2,其中:起点集 Tc=t;tci,ci
8、C 终点集 Rc=r;rRt,Rtci,ciC 连接和连接集合是对应于某一时刻的!连接集合的数目越多,连接能力就越强!,(四)连接与连接函数,(四)连接与连接函数,连接函数一个连接函数对应一种连接,连接函数表示相互连接的入线编号和出线编号之间的一一对应关系,即存在连接函数f,入线x与出线f(x)相连接,0 xM-1,0f(x)N-1。连接函数实际上也反映了入线编号构成的数组和出线编号构成的数组之间的置换关系或排列关系,故连接函数也被称作置换函数或排列函数。,函数表示形式x表示入线编号(二进制表示),f(x)表示连接函数。排列表示形式 即输入输出对应表示形式 t0,t1,tn-1 r0,r1,r
9、n-1 图形表示形式,(四)连接与连接函数,1.直线连接:函数表示:I(xn-1xn-2x1x0)=xn-1xn-2x1x0 排列表示(N=4):0,1,2,3 0,1,2,3 图形表示(N=4):,1,2,3,1,2,3,0,0,(四)连接与连接函数,2、交叉连接:排列表示(N=4):0,1,2,3 1,0,3,2 图形表示(N=4):,(四)连接与连接函数,间隔交叉连接第K 位位值不同的入线与出线之间的连接。Ck(xn-1xn-2xkx1x0)=xn-1xn-2xkx1x0,0,0,1,2,3,1,2,3,0,0,1,2,3,1,2,3,N=4 k=1,N=4 k=0,(四)连接与连接函数
10、,均匀洗牌连接,均匀洗牌连接(均匀洗牌置换),具体实现方法是:将入线二进制地址编号循环左移1位作为出线地址编号。,均匀洗牌连接,将出线一个隔一个地从头至尾地分成相等的两部分,将这两部分首尾相接,使之达到理想的一张隔一张的均匀洗牌效果。然后,按序将出线依次与入线连接。,函数表示式为,(x 2 x 1 x 0)=x 1 x 0 x 2,当N=8时,连接函数为,假设当N=8时,连接函数为,排列形式为,图形表示为,均匀洗牌连接,子洗牌连接-将全部入线及相应出线分成若干个子部分,每一个子部分独立完成均匀洗牌连接。,连接函数为:,子洗牌连接,假设当N=8时,连接函数为,(x 2 x 1 x 0)=x 2x
11、0 x 1,均匀子洗牌,均匀子洗牌,排列形式为,图形表示为,逆均匀洗牌连接,逆均匀洗牌连接,逆匀洗牌连接是均匀洗牌连接的逆函数,两者的入线和出线正好互换了位置,即逆洗牌是将入线二进制地址编号循环右移1位作为出线地址编号。,函数表示式为,逆均匀洗牌连接,排列形式为,图形表示为,假设当N=8时,连接函数为,(x 2 x 1 x 0)=x 0 x 2 x 1,蝶式连接变换实现时,其图形形状如蝴蝶,这种连接是将入线二进制地址编号的最高位与最低位互换位置作为出线地址编号。,蝶式连接(蝶式置换),函数表示式为,蝶式连接(蝶式置换),排列形式为,(x 2 x 1 x 0)=x0 x 1x 2,N=8 时,蝶
12、式连接函数,图形表示为,蝶式连接(蝶式置换),子蝶式连接,子蝶式连接-将全部入线及相应出线分成若干个子部分,每一个子部分独立完成蝶式连接。,子蝶式连接,函数表示式为,(x 2 x 1 x 0)=x 2x0 x 1,子蝶式连接,容量:所有入线同时传送的总信息量。接口:接口标准的规定。功能:点到点、同发或广播;质量:连接建立情况(成功率、速率),信息传输损伤(时延、衰减、噪声)。,(五)交换单元的性能,交换单元是如何完成交换的?交换单元内部是什么?结构如何?有何特性?,前面讨论了外部特性及其数学描述。我们将目光移到交换单元的内部。,主要内容:,最基本的的交换单元是开关阵列即用各种各样的开关构成的交
13、换单元。,空间交换单元交换单元可以分为空分交换单元与时分交换单元。空分交换单元也称为空间交换单元,一般来说,空间交换单元是由空间上分离的多个小的交换部件或开关部件按照一定的规律连接构成的。从空间交换单元的内部来看,其入线到出线之间存在着多条通路,所有的这些通路可以并行的传送信息,也就是说从不同入线上来的信息可以并行的交换到不同的出线上去。,1.开关阵列(空分交换单元),在每条入线和每条出线之间,各自接上一个开关,所有的开关就构成了交换单元内部的开关阵列。使用开关建立或拆除任意入线和任意出线之间的连接。,(1)基本原理,开关阵列,开关阵列,开关阵列中开关的两种状态,单向开关:一般用于有向交换单元
14、。双向开关:一般用于无向交换单元。,开关阵列的拓扑结构,1、在入线与出线上的每个交叉点都有一个开关,且开关 为单向开关;2、总共需要MN个开关;3、把入线i与出线j交叉点的开关记为Kij。,MN有向交换单元的开关阵列实现,一个MN无向交换单元的开关阵列实现所示。由图可知,MN无向交换单元的开关阵列与MN有向交换单元的开关阵列的实现结构完全相同,所不同的只是其信息端是双向传送信息的并且所使用的开关为双向的。,MN无向交换单元的开关阵列实现,全连接交换单元和部分连接交换单元,0,1,N-1,0,1,N-1,入线,出线,0,1,N-1,0,1,N-1,入线,出线,45,全连接交换单元每条入线都能够与
15、每条出线相连接,部分连接交换单元:每条入线只能与部分出线相连接,0,1,M-1,入线,出线,入线,0,M-1,出线,入线,0,N-1,出线,0,1,N-1,入线,出线,多路选择器,46,开关阵列的物理实现不一定是由一个一个的开关构成,它可以由多路选择器构成。,多路选择器构成的 MN 交换单元,交叉点数开关数,工作原理:控制开关的闭合就能建立任意入线和任意出线之间的连接。性能:取决于开关类型信号:模拟/数字/光波,开 关 阵 列,空分交换单元,空分交换单元的特点,(1)任何时间任意入线和任意出线可连接;控制简单,时延均匀。(2)交叉点数是入线数和出线数乘积。适合构成较小的交换单元。(3)容易实现
16、多播和广播。一列开关只能接通一个,冲突,2.2.2 开 关 阵 列,(4)交换单元的性能依赖于所使用的开关。(5)开关具有控制端和状态端。,开 关 阵 列,继电器:其构成的交换单元是无向的,可交换模拟和数字信息,干扰和噪声大、动作慢(ms级)、体积大(cm级)。,实际的开关阵列,开 关 阵 列,模拟电子开关:一般利用半导体材料制成。只能单向传送,且衰耗和时延较大。,实际的开关阵列,数字电子开关:由简单的逻辑门构成,用于数字信号的交换,开关动作极快且无信号损失。,2.空 间 接 线 器,空间接线器(Space Switch),简称S单元或S接线器,用来实现多个输入复用线与多个输出复用线之间的空间
17、交换,而不改变其时隙位置。,完成不同时分复用线之间同一时隙的信息交换。,交叉矩阵:由按时隙通断的开关组成。控制存储器:对交叉接点矩阵开关进行控制。,基本组成,NN 交叉点矩阵,空 间 接 线 器,工作方式,空间交换单元的交叉点按时隙高速接通与断开。如一帧中有不同时隙的信码要交换到同一条输出线上,则在CM控制下的交叉接点在一帧内就要开、关若干次。即:空间交换单元的交叉点是以时分方式工作的。所以又叫“时分复用的空间接线器”。,空 间 接 线 器,空 间 接 线 器,S接线器的构成:交叉点矩阵、控制存储器交叉点矩阵:开关阵列控制存储器(CM-Control Memory):S接线器所含CM数量等于入
18、(出)线数 每个CM所含有的存储单元个数等于入(出)线上的复用时隙数 每个存储单元为n位bit,且满足N2n,其中N为入(出)线上数,空间交换单元的基本结构,对应于每条入线配置一个控制存储器。由于它要控制入线上每个时隙接通到哪一条出线上,所以控制存储器的容量等于每条复用线的复用度,而每个单元的位数则决定于选择输出线的地址码位数。在每一帧期间,处理机依次读出控制存储器各单元的内容,控制矩阵中相应交叉点的开关。这里的控制存储器就是控制接续的转发表。,输入控制方式,空 间 接 线 器,1 2 3,1 2 3,1 2 3,TS12 TS8,TS12 TS8,0,8,12,3,TS8,TS8,输入控制方
19、式,2,TS12,TS12,3,1,空间交换单元的控制方式,CM,输入控制方式工作原理,TS1,012141531,TS14,1,2,TS14,TS1,1,2,01,10,00,11,1,2,2,1,输入线,输出线,输入控制方式,CM,每条出线配一个控制存储器。由它控制出线上每个时隙接通到哪一条入线,所以控制存储器的容量等于每条复用线复用度,而每个单元的位数则决定于选择输入线的地址码位数。,输出控制方式,输出控制方式,1 2 3,1 2 3,3 2 1,TS8,TS12 TS8,0,8,12,3,TS8,TS8,输出控制方式,3,TS12,TS12,2,1,127,TS12,CM,输出控制方式
20、工作原理,TS1,012141531,TS14,1,2,TS14,TS1,1,2,10,01,00,11,2,1,1,2,输入线,输出线,表示符号,空 间 接 线 器,空间接线器不管工作在哪种方式下,都具有如下的特点:只完成空间交换,不进行时隙的交换。即完成输入复用线与输出复用线相同时隙内信息的空间交换。空间接线器按时分方式工作。空间交换单元的输入线和输出线都是时分复用线,交叉点矩阵的各个开关均按照复用时隙而高速接通和闭合,因而我们说它按照时分方式工作。空间接线器一般用于构成数字电话交换系统中的交换网络,用来完成对PCM信号的交换。,2.2.3 时分复用交换单元,典型的时分复用交换单元,共享存
21、储器型交换单元 总线型(共享媒体型)交换单元,时分复用交换单元实例,时间(T)接线器(共享存储器型)数字交换单元(DSE)(总线型(共享媒体型)交换单元),1.共享存储器型交换单元,入线缓冲,出线缓冲,下面介绍广泛用于同步时分复用信号交换的“时间接线器”或者叫“T接线”。,共享存储器型交换单元对三种时分复用信号都可进行交换,但其具体实现有所不同。,存储器的N个区域是和各路输入信号顺序对应的,存储器的N个区域是和各路输出信号顺序对应的,工作方式(控制方式),输入控制:控制写入、顺序读出(出线缓冲),对话音存储器的控制而言,输出控制:顺序写入、控制读出(入线缓冲),话音存储器(SM):暂存话音编码
22、信息。SM单元数由输入复用线上的时隙数决定。控制存储器(CM):存储输入或输出话音信息的时隙地址。CM单元数与SM单元数相同,每个存储单元存放SM的地址码。,完成同一条时分复用线上时隙之间的信息交换。基本组成:,时 间 接 线 器,(1)顺序写入,控制读出(2)控制写入,顺序读出,工作方式,“顺序写入”、“顺序读出”的“顺序”是指按照话音存储器的地址顺序,由脉冲控制。“控制读出”、“控制写入”的“控制”是指按控制存贮器各单元定义的内容控制话音存储器的读出或写入。,时 间 接 线 器,(1)顺序写入,控制读出,控制存储器写入的是话音存储器的输出地址,以此来控制话音存储器的输出。,时 间 接 线
23、器,话音存储器的单元编号对应输入时隙;单元内容是数字化的语音信息a;控制存储器单元编号对应输出时隙;单元内容是语音信息(a)在话音存储器中的单元编号(输出地址)。,完成时隙交换过程,话音存储器输入时隙的信息写入过程,各个输入时隙(PCM脉码)的信息在时钟控制下,依次写入话音存储器的各个单元,话音存储器的地址就是时隙编号。,顺序写入输出控制方式,在处理器的控制下,控制话音存储器的读出地址。例如要将话音存储器输入时隙TS49的内容a,在时隙TS58中输出,可在控制存储器的第58单元中写入49。控制存储器在时钟控制下依次读出各单元内容,读至第58单元时内部存储的49,说明在TS58时隙,读出第49单
24、元的内容a,完成了所需的时隙交换。,时间接线器完成 时隙交换的过程,0,3,27,31,TS27,TS3,TS27,TS3,27,3,0,3,27,31,R,W,W,R,时钟,控制电路,时钟,控制存储器,话音存储器,输出时隙流,输入时隙流,时 间 接 线 器,W,R,W,R,SM,CM,8,1,0,定时脉冲,处理机,时钟,511,0,511,1,8,TS1,输出控制方式:顺序写入、控制读出,在CLK1时刻,a写入到SM的第1号单元,在CLK8时刻,CM读出第8号单元的内容1,1选中SM的第1号单元,a被读出。,实现A用户(占用TS1)和B用户(占用TS8)通话,中央处理机根据用户要求,向CM发
25、出“写”命令,令其在第8号单元中写入1,a,TS8,b,TS1,b,TS8,a,1,8,a,b,AB(TS1 TS8),BA(TS8 TS1),中央处理机根据用户要求,向CM发出“写”命令,令其在第1号单元中写入8,在CLK8时刻,b写入到SM的第8号单元,在CLK1时刻,CM读出第1号单元的内容8,8选中SM的第8号单元,b被读出。,W,R,W,R,SM,CM,1,0,定时脉冲,处理机,时钟,511,0,511,1,TS0,a,TS2,c,2,3,TS1,b,TS3,d,2,3,TS0,d,TS2,b,TS1,c,TS3,a,TS0 TS3TS1 TS2TS2 TS1TS3 TS0,a,b,
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