
二,语音交换机
“交换”和“交换机”最早起源于电话通讯系统(PSTN)。我们以前经常在电影或电视中看到一些老的影片时常看到有人在电话机旁狂摇几下(注意不是拨号),然后就说:跟我接XXX,话务接线员接到要求后就会把相应端线头插在要接的端子上,即可通话。其实这就是最原始的电话交换机系统,只不过它是一种人工电话交换系统,不是自动的,也不是我们今天要谈的程控交换机,但是我们现在要讲的程控交换机也就是在这个电话交换机技术上发展而来的。
自1876年美国贝尔发明电话以来,随着社会需求的日益增长和科技水平的不断提高,电话交换技术处于迅速的变革和发展之中。其历程可分为三个阶段:人工交换、机电交换和电子交换。
早在1878年就出现了人工交换机,它是借助话务员进行话务接续,显然其效率是很低的。15年后步进制的交换机问世,它标志着交换技术从人工时代迈入机电交换时代。这种交换机属于“直接控制”方式,即用户可以通过话机拨号脉冲直接控制步进接续器做升降和旋转动作。从而自动完成用户间的接续。这种交换机虽然实现了自动接续,但存在着速度慢、效率低、杂音大与机械磨损严重等缺点。
直到1938年发明了纵横制(cross bar)交换机才部分解决了上述问题,相对于步进制交换机,它有两方面重要改进:1.利用继电器控制的压接触接线阵列代替大幅度动作的步进接线器,从而减少了磨损和杂音,提高了可靠性和接续速度;2.由直接控制过渡到间接控制方式,这样用户的拨号脉冲不在直接控制接线器动作,而先由记发器接收,存储,然后通过标志器驱动接线器,以完成用户间接续。这种间接控制方式将控制部分与话路部分分开,提高了灵活性和控制效率,加快了速度。由于纵横制交换机具有一系列优点,因而它在电话交换发展上占有重要的地位,得到了广泛的应用,直到现在,世界上相当多的国家和我国少数地区的公用电话通信网仍在使用纵横交换机
随着半导体器件和计算机技术的诞生与迅速发展,猛烈地冲击着传统的机电式交换结构,使之走向电子化。美国贝尔公司经过艰苦努力于1965年生产了世界上第一台商用存储程序控制的电子交换机(No.1 ESS),这一成果标志着电话交换机从机电时代跃入电子时代,使交换技术发生时代的变革。由于电子交换机具有体积小、速度快、便于提供有效而可靠的服务等优点,引起世界各国的极大兴趣。在发展过程中相继研制出各种类型的电子交换机。
二、交换机的分类
就控制方式而论,主要分两大类:
1、布线逻辑控制(WLC,Wired Logic Control)它是通过布线方式实现交换机的逻辑控制功能,通常这种交换机仍使用机电接线器而将控制部分更新成电子器件,因此称它为布控半电子式交换机,这种交换机相对于机电交换机来说,虽然在器件与技术上向电子化迈进了一大步,但它基本上继承与保留了纵横制交换机布控方式的弊端,体积大,业务与维护功能低,缺乏灵活性,因此它只是机电式向电子式演变历程中的过度性产物。
2、存储程序控制(SPC,Stored Program Control)它是将用户的信息和交换机的控制,维护管理功能预先变成程序存储到计算机的存储器内。当交换机工作时,控制部分自动监测用户的状态变化和所拨号码,并根据要求执行程序,从而完成各种交换功能。通常这种交换机属于全电子型,采用程序控制方式,因此称为存储程序控制交换机,或简称为程控交换机。
程控交换机按用途可分为市话,长话和用户交换机;
按接续方式可分为空分和时分交换机。
程控交换机按信息传送方式可分为:模拟交换机和数字交换机。
由于程控空分交换机的接续网络(或交换网络)采用空分接线器(或交叉点开关阵列),且在话路部分中一般传送和交换的是模拟话音信号,因而习惯称为程控模拟交换机,这种交换机不需进行话音的模数转换(编解码),用户电路简单,因而成本低,目前主要用作小容量模拟用户交换机。
程控时分交换机一般在话路部分中传送和交换的是模拟话音信号,因而习惯称为程控数字交换机,随着数字通信与脉冲编码调制(PCM)技术的迅速发展和广泛应用,世界各先进国家自60年代开始以极大的热情竞相研制数字程控交换机,经过艰苦的努力,法国首先于1970年在拉尼翁(Lanion)成功开通了世界上第一个程控数字交换系统E10,它标志着交换技术从传统的模拟交换进入数字交换时代。由于程控数字交换技术的先进性和设备的经济性,使电话交换跨上了一个新的台阶,而且对开通非话业务,实现综合业务数字交换奠定了基础,因而成为交换技术的主要发展方向,随着微处理器技术和专用集成电路的飞速发展,程控数字交换的优越性愈加明显的展现出来。目前所生产的中大容量的程控交换机全部为数字式的。
90年代后,我国逐渐出现了一批自行研制的大中型容量的具有国际先进水平的数字程控局用交换机,典型的如深圳华为公司的C&C08系列、西安大唐的SP30系列、深圳中兴的ZXJ系列等等,这些交换机的出现,表明在窄带交换机领域,我们国家的研发技术已经达到了世界水平。随着时代的发展,目前的交换机系统逐渐融合ATM、无线通信、接入网技术、HDSL、ASDL、视频会议等先进技术。可以想象,今后的交换机系统,将不仅仅是语音传输系统,而是一个包含声音、文字、图象的高比特宽带传输系统,并深入到千家万户之中。IP电话就是其应用一例。世界上传统交换机厂商目前正努力研制,并通过与计算机厂商的合作和交流,来达到这一目的。
三、交换机的现在与将来——程控交换机的特点与技术动向
程控数字交换机是现代数字通信技术、计算机技术与大规模集成电路(LSI)有机结合的产物。先进的硬件与日臻完美的软件综合于一体,赋予程控交换机以众多的功能和特点,使它与机电交换机相比,有以下优点:
1. 体积小,重量轻,功耗低,它一般只有纵横制交换机体积的1/8-1/4,大大压缩了机房占用面积,节省了费用。
2. 能灵活的向用户提供众多的新业务服务功能。由于采用SPC技术,因而可以通过软件方便的增加或修改交换机功能,向用户提供新型服务,如缩位拨号、呼叫等待、呼叫传递、呼叫转移、遇忙回叫、热线电话、会议电话,给用户带来了很大的方便。
3. 工作稳定可靠、维护方便,由于程控交换机一般采用大规模集成电路(LSI)电路或专用集成电路(ASIC),因而有很高的可靠性。它通常采用冗余技术或故障自动诊断措施,以进一步提高系统的可靠性。此外,程控交换机借助故障诊断程序对故障自动进行检测和定位,以及时地发现与排除故障,从而大大减少了维护工作量。系统还可方便地提供自动计费,话务量记录,服务质量自动监视,超负荷控制等功能,给维护管理工作带来了方便。
4. 便于采用新型共路信号方式(CCS,Common Channel Signalling) 。由于程控数字交换机与数字传输设备可以直接进行数字连接,提供高速公共信号信道,适于采用先进的CCITT 7号信令方式,从而使得信令传送速度快、容量大、效率高,并能适应未来新业务与交换网控制的特点,为实现综合业务网(ISDN,Integrated Services Digital Network)创造必要的条件。
5. 易于与数字终端,数字传输系统联接,实现数字终端,传输与交换的综合与统一。可以扩大通信容量,改善通话质量,降低通信系统投资,并为发展综合数字网(IDN)和综合业务数字网(ISDN)奠定基础。
当前程控交换技术的发展动向和趋势为:
1. 研制新型专用大规模集成电路,提高硬件集成度和模块化水平,以进一步减少体积,降低成本,增强功能及提高可靠性。
2. 提高控制的分散,灵活程度和可靠性,逐步采用全分散方式。
3. 采用CCITT(ITU)建议的高级语言(如CHILL、SDL、MML),提高软件水平和模块化速度。加强支援系统的开发,建立强大的软件生成系统。
4. 积极推行共路信号系统。
5. 逐步引入非话业务,如数据,图文传真,用户电报(Telex)与智能用户电报(Teletax),可视数据(Videotex),图文传视(Teletext)及电子邮件(Electronic Mail),图象信息等,开发相应的接口,构成综合信息交换系统。
6. 增强程控交换系统与其它类型通信网(如传真网,分组交换网或公用数据网,计算机局域网等)的接口,联接与组网能力。
7. 为适应高速信息业务日益增长的需求和光纤通信的发展,开展宽带综合业务数字网(B-ISDN)环境下交换理论,体制与关键技术的研究。目前研究的重点之一为异步转移方式ATM。
四、用户交换机的作用
电话交换机有四种最基本呼叫作用,根据进出交换机的呼叫流向及发起呼叫的起源,可以将呼叫分为:本局呼叫、出局呼叫、入局呼叫和转移呼叫。 将交换机理解为一个交换局,本局一个用户发起的呼叫,根据呼叫的流向可以分为出局呼叫或本局呼叫。主叫用户生成去话,被叫用户是本局中的另一个用户时,即本局呼叫;被叫用户不是本局的用户,交换机需要将呼叫接续到其他的交换机时,即形成出局呼叫。相应地,从其他交换机发来的来话,呼叫本局的一个用户时,生成入局呼叫;呼叫的不是本局的一个用户,由交换机又接续(交换)到其他的交换机,交换机只提供汇接中转的功能,则形成转移呼叫。除了汇接局一般只具备“转接呼叫”的功能外,每个局的电话交换机都具备这四种呼叫的处理能力。至于长途和特种服务呼叫,可以看做是呼叫流向固定的出局呼叫。
用户交换机是机关工矿企业等单位内部进行电话交换的一种专用交换机,其基本功能是完成单位内部用户的相互通话,但也装有出入中继线可接入公用电话网的市内网部分和网中用户通话(包括市内通话,国内长途通话和国际长话)。由于这类交换机系单位内部专用,故可根据用户需要增加若干附加性能以提供使用上的方便。因此这类交换机具有较大的灵活性。什么是交换机?
用户交换机是市话网的重要组成部分,是市话交换机的一种补充设备,因为它为市话网承担了大量的单位内部用户间的话务量,减轻了市话网的话务负荷。另外用户交换机在各单位分散设置,更靠近用户,因而缩短了用户线距离,节省了用户电缆。同时用少量的出入中继线接入市话网,起到话务集中的作用。从这些方面讲,使用用户交换机都有较大的经济意义。因此公用网建设中,不能缺少用户交换机的作用。
用户交换机在技术上的发展趋势是采用程控用户交换机,采用新型的程控数字用户交换机不仅可以交换电话业务,而且可以交换数据等非话业务,做到多种业务的综合交换与传输
答:最早的自动电话,是由美国堪萨斯城的一个殡仪馆老板阿尔蒙·B·史端乔发明的,因为当地殡仪馆多,往往话务员接错电话使他失去生意,他决心发明一种不用人工接转的自动电话机,经过几年研究,终获成功。1892年11月3日,史端乔发明的“步进式自动电话接线器”在美国印第安纳州的拉波特城投入使用,这样,拉波特城的电话局就成了世界上第一个自动电话局。史端乔的发明是在每部电话机上安装一个圆形可旋转的拨号盘,下面连接有十个凸牙的圆盘,如果拨“1”,它下面的簧片就会在凸牙的碰触下接通一次,发出一个电脉冲,拨“2”,就发两个脉冲……,拨“0”,它发十个脉冲。电话局收到这些电脉冲后,驱动步进电机旋转与所拨号码数相同的步数,通过层层分线器接通不同的电话,这种方式,称为“步进式自动电话”。这种拨号方式称为“脉冲拨号”(标注为:P)。这种拨号方式优点是结构简单容易制造,缺点是易受干扰而接错,这是因为所有干扰(噪声)都会引起信号幅度的变化,如果拨的是“5”正好干扰来了,电话局那边就会误认为是“6”或“7”,尽管只有一位数错了,但接通的电话已经不是你所需要接通的那个电话了。
为克服这些缺陷,随着技术进步,半导体和集成电路的应用,给彻底改变拨号方式提供了可能。
上世纪六十年代,美国电话电报公司(即AT&T)的创始人亚历山大·格拉汉姆·贝尔受美国彩电信号传输的启发,发明了双音频拨号(标注为:T),把原来信令信号的调幅(脉冲)变成了调频(音频),由于使用的频带相当的窄,局端(电话局那边)可使用一个600~1800Hz的带通滤波器把信令信号和干扰(噪声)分开,并且把能量主要集中在音频高端的噪声干扰几乎全部滤除。在信噪比为零分贝的这种极端的条件下(信号和噪音同样大),仍能准确无误地辨别出所拨正确号码,使错接率几乎为零。
另外,双音频拨号还有节约拨号时间的优点,拨号时,尤其是在拨“0”时,仅仅是拨,就要用1秒多,而等拨盘自己转回来,又要差不多要等待2秒的时间,因此,如果一个8位电话号码,仅拨号就要用20秒到半分钟。但是使用双音频拨号,用5~6秒就够了。
双音频拨号对所用音频的频率准确度要求很严格,因为频率决定号码,按规定,频率误差要求在1.5%之内,而且每次必须同时发出一高一低两个音频的声音,也就是“和声”,解码电路才认为是有效信号予以解码,否则,一律按噪声处理。为使频率稳定,双音频的电话机内必须使用带有石英晶体稳频的振荡器,为降低成本,石英晶体直接选用和美国彩色电视机一样的晶体,3.58MHz(3579545)的那种。这样彩电和电话机使用同一石英晶体,批量大成本就低了。
石英晶体振荡器产生的四个低频,分别是697Hz,770 Hz,852 Hz和941Hz,四个高频,分别是1209 Hz,1336 Hz,1477 Hz和1633Hz,这些频率的声音每次让一个低的一个高的同时响,就成了和声,它们分别组合一共形成16个双音频,分别代表0(941Hz+1336 Hz)、1(697Hz+1209 Hz)到9(852Hz+1477 Hz)十个数字,一个“星”(电话按键最左边那个),一个“井”,余下四个(凡是包括1633 Hz的)代表A、B、C、D。局端收到和声后,通过解码集成块解出正确号码。所以,所有电话机都得使用带石英晶体振荡器和双音频编码集成块。
局端为和脉冲拨号(拨盘式)的老式电话机实现平稳过渡,所有解码板都同时兼容P/T两种两种拨号模式,而按键式电话机为了适应所有的场合,在后部也有一个P/T开关,让用户选择所使用的拨号方式(P脉冲或T双音频)。
AMD处理器即由AMD公司生产的处理器。AMD 首开先河推出了高性能和无缝移植 32 位、 64 位计算优势的技术;在合作伙伴的支持下, AMD 率先在中国市场推出 64 位计算。 2005 年, AMD 再开行业之先河,推出了双核处理器。接下来,详细为你说下“amd处理器怎么看几代 amd看型号的方法步骤详解”一、amd处理器怎么看几代
1、AMD的处理器现在基本可以根据型号数字的第一个来判断第几代处理器。如锐龙5 3600中3600第一个数字是3,那就是第三代处理器。
2、不过APU系列比正常系列晚一代,如锐龙5 3400G实际上是第二代处理器。
二、amd看型号的方法步骤详解
1.打开电脑,点击屏幕左下角的【开始菜单按钮】,然后点击【设置】图标。
2.进入【Windows设置】界面后,点击【系统】-【关于】。
3.在【处理器】一栏中显示的即为处理器型号。
4.此外,也可鼠标右键单击任务栏,点击【任务管理器】-【性能】-【CPU】来查看处理器型号。
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