200 likes | 350 Views
18. Távközlő Hálózatok előadás. 2005. nov. 15. 3 Távközlő hálózati technológiák. 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3 Távközlő hálózati technológiák 3.1 Átviteltechnika 3.2 Kapcsolástechnika 3.2.1 Kapcsolóközpontok felépítése.
E N D
18. Távközlő Hálózatok előadás 2005. nov. 15.
3 Távközlő hálózati technológiák • 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei • 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése • 3 Távközlő hálózati technológiák • 3.1 Átviteltechnika • 3.2 Kapcsolástechnika • 3.2.1 Kapcsolóközpontok felépítése
„B” város „A” város ... kapcsoló-központ kapcsoló-központ ... kapcsoló-központ „C” város „C” város kapcsoló-központ ... Kapcsolóközpontok felépítése • Egy túlzottan leegyszerűsített modell: • Kérdés: hogy néz ki egy kapcsolóközpont közelebbről?
Kapcsolóközpontok felépítése • Kapcsolóközpont: rendszervázlat (modell) „A” város „B” város felé kapcsoló vonal- koncentrátor (forgalom- sűrítő) I II I ... ... I II I kis forgalom csatornánként nagy forgalom csatornánként nagy forgalom csatornánként „C” város felé • Forgalomkoncentrálás: • cél: kisebb kapcsolómező • követk.: blokkolás lehetősége 105 103 102 Példa csatornaszám (kb)
2/4-huzalos átalakítás (kitérő) • Végberendezésben a kézibeszélő négyhuzalos: 2: hangszóró, 2: mikrofon • Helyi hurok kéthuzalos (egy érpár): így gazdaságos • egy érpáron a két különböző irányú átvitel • picit bővebben lesz róla szó a fizikai réteg tárgyalásakor • Nyalábolás/bontás négyhuzalos: külön kezeljük az irányokat • Kodek mindig négyhuzalos, hiszen a kódoló és dekodoló két külön rendszer:
I kapcsoló vonal- koncentrátor (forgalom- sűrítő) II I ... ... I II I Kapcsolóközpontok felépítése 4 3 2 1 (az összes itt felsoroltmegoldás valós áramkör alapú) 4/2 átalakítás mindig itt! (de a végberendezést 4 huzalosnak tekintjük) fejlődés mikrofon/hangszóró analóg persze...
Példa: négyhuzalos kapcsoló modellje muxfokozat „B” felé demuxfokozat kapcsoló előfizetőkhöz ... muxfokozat „C” felé demuxfokozat
3 Távközlő hálózati technológiák • 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei • 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése • 3 Távközlő hálózati technológiák • 3.1 Átviteltechnika • 3.2 Kapcsolástechnika • 3.2.1 Kapcsolóközpontok felépítése • 3.2.2 Kapcsolók felépítése
Kapcsolás vs. rendezés (ism.) kapcsolómező vezérlés
Kapcsolóközpontok fejlődése • kézi kapcsolás: zsinóráramkör • elektromechanikus • Strawger • közvetlen vezérli a hívó a központot • Rotary • közvetett, regiszter a központban • Crossbar • digitális • tárolt programvezérlésű (TPV): szoftver vezérli • elvileg lehet a kapcsolómező analóg (ma már nincs ilyen)
Dig. TPV központ felépítése (vázlat) előfizetőifokozat: vonal-koncentrátor+ ISDN vonal áramkörök, analóg vonaliák.-k (kodek itt) előfizetők kábelrendező digitáliskapcsoló-mező trönkkezelőfokozat (jelzés-illesztés, mux) dig. nyalábolt trönk (másik központhoz) DXC tárolt programvezérlés DXC: Digital cross Connect, digitális rendező
Kapcsolómezők típusai • Elv: egyidejű összeköttetések elkülönítése: • térosztásos térben • időosztásos időben • frekvenciaosztásos frekvencia szerint • Röviden: • térkapcsolás, időkapcsolás, frekvenciakapcsolás
1 2 be 3 4 ... n ... 1 2 3 4 m ki Térosztás (Space Division Switching, „S”) • itt be ki (pl. előfizető trönk) • hátrány: n*m kapcsolópont: túl sok, túl drága • előny: nincs blokkolás • azaz ha szabad a kimenet, akkor kapcsolható
Térosztás (Space Division Switching, „S”) • Ha nem kell teljes összekötöttség (pl. vonalkoncentrátor): • kevesebb kapcsolópont kell 1 2 3 be 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ki
1 2 3 be/ki 4 ... n ... 1 2 3 4 n be/ki Térosztás (Space Division Switching, „S”) • Ha be = ki: • kapcsolópont
1 1 2 2 3 3 N N Többfokozatú kapcsolás • Eddig egyfokozatú kapcsolásról volt szó: • egyszerű és jól működik • de: túl sok a kapcsolópont • ezek kihasználtsága kicsi • Megoldás: többfokozatú kapcsolás
db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 k k n n k n k n n k Többfokozatú kapcsolás db k db 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 n k n n n+1 n+1 1 1 n+2 n+2 2 2 n+3 n+3 2n 2n 1 1 2 2 N-n+1 N-n+1 N-n+2 N-n+2 N-n+3 N-n+3 N N
db db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 n n k k k n n k k n Többfokozatú kapcsolás • Egy kapcsolat felépítésére több lehetőség: k db 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 n k n n n+1 n+1 n+2 n+2 n+3 n+3 2n 2n N-n+1 N-n+1 N-n+2 N-n+2 N-n+3 N-n+3 N N
db db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 n n k k k n n k k n Többfokozatú kapcsolás • Egy új kapcsolat felépítésére egy középső fokozatot kell találni, amelyiknek szabad a megfelelő ki és bemenete is: k db 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 n k n n n+1 n+1 n+2 n+2 n+3 n+3 2n 2n N-n+1 N-n+1 N-n+2 N-n+2 N-n+3 N-n+3 N N
Többfokozatú kapcsolás • Egy kapcsolat felépítése nem triviális többé: • útkeresési algoritmus: több lehetőség közül az optimális kiválasztása • Megjelenhet a blokkolás: • szabad a kimenet, de a kapcsolat mégsem épülhet fel, mert nincs elegendő belső erőforrás (itt: megfelelően szabad középső fokozat) • Cserébe: kevesebb kapcsolópont szükséges • Egyfokozatú kapcsolás: • Háromfokozatú kapcsolás: • Melyik a nagyobb? • n és k függvénye • Kérdés: melyik az a legkisebb k, amire biztos nem lehet a rendszerben blokkolás?