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1、目录概述3机的原理6交换机的根本任务与结构6何谓通信网8交换有理由吗?8模拟信号和数字信号9什么是电信和电信网?9什么是软交换技术IO软交换系统的新业务IO时分多路通信11“模拟”和“数字”IlISDN2B+D30B+D综述12ADSL简介13IP-Phone编码简析及其开展探讨13IP是什么15ISDN与普通模拟线有什么不同?15号信令介绍16交换机品牌16市话新业务介绍2M数字中继业务17数字交换点滴19通信交换技术的开展19通信卫星的工作过程21中国1号信令22这就是ISDN22为什么分组交换24微波简史(一)25微波简史(二)25VOIP的关键技术26自动交换机的分类29程控用户交换机
2、工程设计的内容29程控用户交换机的选型原那么29程控用户交换机的调试、验收和开通31程控用户交换机的管理与维护33xDSL分类34两台程控交换机接入通信方案35交换机接线图及安装接线示意图38各种集团交换机接线示意图-程控交换机接线图40集团交换机方案组成图43集团交换机价格为什么相差很大?46安装交换机好处与程控交换机作用4748程控交换机原理I交换机原理图电报的创造,把人们想要传递的信息以每秒30万公里的速度传向远方。这是人类信息史上划时代的创举。但久而久之,人们又有点不满足了。因为发一份电报,霜要先拟好电报稿,然后再译成电码,交报务员发送出去;对方报务员收到报文后,得先把电码译成文字,然
3、后投送给收报人。这不仅手续繁多,而且不能及时地进行双向信息交流;要得到对方的回电,还需要等较长的时间。人们对电报的不满,促使科学家们开始新的探索。最早提出远距离传送话筒接力传送信息建议的是休斯。虽然这种方法不太切合实际,但休斯为这种通话方式所取的名字一一“”,却一直沿用至今。19世纪30年代之后,人们开始探索用电磁现象来传送音乐和话音的方法,其中最有成就的要算是贝尔和格雷了。亚历山大格雷厄姆贝尔,1847年生于英国苏格兰,他的祖父亲毕生都从事看哑人的教育事业,由于家庭的影响,他从小就对声学和语言学有浓厚的兴趣。开始,他的兴趣是在研究电报上。有一次,当他在做电报实验时,偶然发现了一块铁片在磁铁前
4、振动会发出微弱声音的现象,而且他还发现这种声音能通过导线传向远方。这给贝尔以很大的启发。他想,如果对着铁片讲话,不也可以引起铁片的振动吗?。这就是贝尔关于的最初设想。贝尔创造的努力得到了当时美国著名的物理学家约瑟夫亨利的鼓励。亨利对他说:“你有一个伟大创造的设想,干吧!”当贝尔说到自己缺乏电学知识时,亨利说:“学吧”。在亨利的鼓舞下,贝尔开始了实验,一次不小心把瓶内的硫酸溅到了自己的腿上,他疼痛得喊叫起来:“沃森先生,快来帮我啊!”想不到,这一句极普通的话,竟成了人类通过传送的第一句话音。正在另一个房间工作的贝尔先生的助手沃森,是第一个从里听到声音的人。贝尔在得知自己试验的已经能够传送声音时,
5、热泪盈眶。当天晚上,他写给母亲的信中预言:“朋友们各自留在家里,不用出门也能互相交谈的日子就要到来了!”1877年,也就是贝尔创造后的第二年,在波士顿设的第一条线路开通了,这沟通了查尔期威廉期先生的各工厂和他在萨默维尔私人住宅之间的联系。也就在这一年,有人第一次用给波士顿环球报发送了新闻消息,从此开始了公众使用的时代。说到的创造,还有一段鲜为人知的故事。由于贝尔1876年3月10日所使用的这部机的送话器,在原理上与另一位创造家格雷的创造雷同,因而格雷便向法院提出起诉。一场争夺创造权的诉讼案便由此展开,并一直持续了十多年。最后,法院根据贝尔的磁石与格雷的液体有所不同,而且比格雷早几个小时提交了专
6、利申请等这些因素,作出了现在大家已经知道结果的判决,创造权案至此画上句号。尽管如此,仍然是一个时代的产物,它凝聚着包括贝尔在内的许多创造家的智慧和汗水。从人工交换到自动交换第一个研究创造自动的人是一个名叫阿尔蒙B史端乔的美国人,他是美国堪萨斯城一家殡仪馆的老板。他觉察,局的话务员不知是有意还是无意,常常把他的生意接到他的竞争者那里,使他的多笔生意因此丢掉。为此他大力恼火,发者要创造一种不要话务员接线的自动接线设备。从1889年到1891年,他潜心研究一种能自动接线的交换机,结果他成功了。1891年3月10日,他获得了创造“步进制自动接线器”的专利权。1892年11月3日,用史端乔创造的接线器制
7、成的“步进制自动交换机”在美国印第安纳州的拉波特城投入使用,这便是世界上第一个自动局。从此,通信跨入了一个新时代。但是自动的大踏步开展是在20世纪。到20世纪20年代,世界上还只有15%的是自动。随着自动技术的开展和进步,到20世纪50年代,世界上已有77%的是自动了。史端乔创造的自动交换机的制式,为什么叫做“步进制”?这是因为它是靠用户拨号脉冲直接控制交换机的机械作一步一步动作的。例如,用户拨号“1”,发出一个脉冲(所谓“脉冲”,就是一个很短时间的电流),这个脉冲使接线器中的电磁铁吸动一次,接线器就向前动作一步。用户拨号码“2”,就发出两个脓冲,使电磁铁吸动两次,接线器就向前动作两步,余类推
8、。所以,这种交换机就叫做“步进制自动交换机”。1919年,瑞典的工程师帕尔姆格伦和贝塔兰德创造了一种自动接线器,叫做“纵横制接线器”,并申请了专利。1929年,瑞典松兹瓦尔市建成了世界上第一个大型纵横制局,拥有3500个用户。“纵横制”的名称来自纵横接线器的构造,它由一些纵棒、横棒和电磁装置构成,控制通过电磁装置的电流可吸动相关的纵棒和横棒动作,使得纵棒和横棒在某个交叉点接触,从而实现接线的工作。“纵横制”和“步进制”都是利用电磁机械动作接线的,所以它们同属于“机电制自动交换机”O但是纵横制的机械动作很小,又采用贵重金属的接触点,因此比步进制交换机的动作噪声小、磨损和机械维修工作量也小,而且工
9、作寿命也较长。另外,纵横制与步进制的控制方式也不同。步进制是由用户拨号直接控制它的机械动作的,叫做“直接控制式”:而纵横制是用户拨号要通过一个公共控制设备间接地控制接线器动作,因而叫做“间接控制式”。公共控制设备的功能就好比是人工交换中的话务员,担任者接收用户拨发的号码的任务,并进行存储、计数、转发等工作。它模仿话务员的工作过程,但是接线速度比人工快得多。公共控制设备是:由许多电子器件组成的一个极为复杂的电子电路。这种,”“间接控制方式”“比”“直接控制方式”有明显的优点。例如,它的工作比较灵活,便于在有多个局组成的网中实现灵活的交换,便于实现长途自动化,还便于配合使用新技术、开放新业务等等。
10、因而,它的出现使自动交换技术提高到一个新的水平。走过模拟,迈向数字电信通信按传送信号的方式不同,可分为模拟通信和数字通信两大类。是模拟通信,因为传送说话声音的电信号是“模仿”说话人的声音变化的;而电报是数字通信,因为它传送的是只有“有”和“无”两种状态的脉冲组合信号。常见的模拟通信有、电视等,常见的数字通信有电报、数据通信(计算机通信)等。过去,数字通信在整个通信中只占很小的比重。近年来,随着电子计算机的日益广泛应用,数字通信的需求急剧增长。同时由于大规模和超大规模集成电路的迅速开展以及计算机技术、数字信号处理技术的日益开展,通信技术也在一步步向数字化的方向开展。所谓的数字化就是在传送时先把模
11、拟的信号变换成数字信号,在接收时再把数字信号恢复成模拟信号。这样做看起来是增加了变换的过程,但是在现代技术条件下,这样做能提高通信的质量和效率,而且还更为经济。实现通信数字化的技术叫做“脉冲编码调制”技术。脉码调制技术的应用现在已经普及全世界,到1990年已经出现了在一对线上能传送30240路的脉码调制系统。脉码调制技术使通信得以向高速、大容量、长距离的方向开展,它正在逐步取代模拟通信。通信数字化后,使网不仅可以通,而且可以在数字化的网中传送各种通信,使网成为所谓的“综合业务数字网”(简称ISDN).这又是20世纪电信的一大成就。程控交换技术自动交换由“机电”方式向“程控”方式演变,是20世纪
12、通信的又一次重大变革。程控交换机就是电子计算机控制的交换机。它是利用电子计算机技术,用预先编好的程序来控制的接续工作。1965年5月,美国贝尔系统的1号电子交换机问世,它是世界上第一部开通使用的程控交换机。但这还不是时分数字式的,而是所谓“空分”的。什么叫“空分”?空分就是用户在打时要占用一对线路,也就是要占用一个空间位置,一直到打完为止。过去机电式的交换机都是空分方式的。从1965年到1975年这10年间,绝大局部程控交换机都是空分的、模拟的。为什么不直接实现数字化呢?这是因为交换机中的两大局部,即公共控制设备局部和通话电路接续局部中,随着电子器件、集成电路和电子计算机技术的开展解决公共控制
13、设备的电子化、实现计算机控制比较顺利;而想要把通话接续局部的金属接点换成电子接点却比较困难,因为没有种电子接点的开关性能(即开关断开时的电阻与接通时的电阻之比)能比得上金属接触点。1970年,法国开通了世界上第一部程控数字交换机,采用时分复用技术和大规模集成电路。随后世界各国都大力开发。进入80年代,程控数字交换机开始在世界上普及。程控数字交换与数字传输相结合,可以构成综合业务数字网,不仅实现交换,还能实现、数据、图像通信等的交换。程控数字交换机处理速度快,体积小、容量大,灵活性强,效劳功能多,便于改变交换机功能,便于建设智能网,向用户提供更多、更方便的效劳。因此,它已成为当代交换的主要制式。
14、无线是20世纪的重大创造。无线电通信虽是1895年创造的,但无线却是在20世纪初创造了真空三极管之后才出现的。1915年首次成功地实现了跨越大西洋的无线通信;1927年在美国和英国之间开通了商用无线。当时的越洋无线通信是利用短波无线电波能从电离层折射返回地面这-一特性。30年代发现了超短波,40年代发现了微波。超短波和微波都不能从电离层反射,具有直线传播的特性,能穿过电离层:它们在地面上只能以视线距离传播。人们利用这种特性开发了多路无线接力通信。超短波接力通信可以传送30路以下的:微波接力通信可以传送几千路,还可以用来传送彩色电视。所谓接力通信,就是在直线视距范围(在地面平原地区约50千米)内
15、设立一个中继站进行接收转发。通信距离越长,设立的中继站越多。卫星通信是利用人造地球卫星作为中继站或卫星转发器的微波通信。卫星通信可以在大面积范围内进行高质量的通信,已经成为全球远距离和洲际通信的重要手段之-O70年代后期出现的蜂窝式移动系统,是无线的重大开展,迅速在世界各国投入使用。90年代人们提出了覆盖整个地球的低地球轨道卫星移动系统,把移动系统的基站设在卫星上,可覆盖整个地球,使用户能在任何时间、任何地点与任何人进行通信的“个人通信”成为可能。1)数字程控交换机(SPC)于70年代末开始大规模商业化,这使得RSC的概念开展为RSU(不带本地交换)、RSM(带本地交换)两局部。2)由于接入网概念普遍为电信运营和设备供给商所接受,加上数/模混合网时代的来临,PCM数字复用传输设备从更高程度减少了RSU(或RSM)与主控设备之间的实践连接数量,并作为一种过渡性的网关接口设备较好地解决了数/模混合网中模拟设备与数字设备之间的互连互通问题。3) 一些新崛起的中小企业开始涉足RSU及PCM复用设备的生产制造,并展开了与传统的具有垄断地位的大电信设备供给商之间的竞争。运营者注意到这种竞争将给自己带来可观的经济利益,并可在一定程度上摆脱传统设备供给商的制约,于是在CCITT上公开支持这种竞争并希望通过标准化程序使之获得稳定的开展。4) CCnT相关工作组在80年代初先后提出了VI