电话通信系统介绍
电话系统工作原理

电话系统工作原理
电话系统的工作原理是利用声音的传播和电信号的转换来进行通信的过程。
以下是电话系统的基本工作原理:
1. 话音传输:当一方通过电话机说话时,声音会被转换成声波信号,在电话线路中传送到对方电话机。
电话机的麦克风将声波信号转换为电信号,经由电话线路传输。
2. 信号转换:在电话线路中,电信号会被转换成频率和振幅变化的信号,称为模拟信号。
模拟信号通过电话线路传输,到达对方电话机后,再转换回电信号。
3. 电话交换:电话交换是电话系统的核心部分。
在交换机中,电话线路可以连接到不同的电话终端设备,使其能够相互通话。
当一方拨打另一方的电话号码时,信号会经过交换机,根据拨号号码的识别,将通话信号连接到对应的电话终端。
4. 数字通信:除了模拟通信,现代电话系统还使用数字通信进行数据传输。
数字通信将声音转换成数字信号,通过数字化的方式在电话线路中传输。
数字通信可以提供更好的音质和更高的通信速度。
5. 公共交换电话网(PSTN):在传统的电话系统中,电话线路
通过公共交换电话网进行连接。
PSTN是一个巨大的全球电话
网络,将电话线路连接起来,使得全球范围内的电话通信成为可能。
总结起来,电话系统的工作原理是将声音转化为电信号,通过电话线路传输,并借助交换机进行通话连接。
同时,现代电话系统还利用数字通信技术进行数据传输,以提供更好的通信质量和速度。
电话系统的原理和应用

电话系统的原理和应用1. 电话系统的基本原理•电话系统是一种通过电信网络进行语音通信的系统。
•电话系统的基本原理是将声音转换成电信号,并通过电信网络传输到接收方,再将电信号转换成声音。
•电话系统的核心组件包括电话机、交换机和传输介质。
•电话信号的传输可以通过有线或无线的方式完成。
2. 电话系统的组成部分•电话机:用于输入和输出声音,可以是座机电话或手机等移动电话设备。
•交换机:用于建立通信连接和传输电话信号的中心设备。
•传输介质:可以是电话线、光纤或无线电波等,用于传输电话信号。
•电话号码:用于标识不同电话设备的唯一号码。
3. 电话系统的工作原理1.用户拨号:–用户通过电话机输入目标号码。
–呼叫信号被转换成数字信号并发送到交换机。
2.建立连接:–交换机分析目标号码,找到对应的目标设备。
–交换机通过信号发送和路由转换,建立连接。
3.语音传输:–用户的声音被转换成电信号。
–电信号通过传输介质传送到交换机,并经过路由转换。
–交换机将电信号发送到目标设备。
–目标设备将电信号转换成声音,用户可以听到对方的声音。
4.通话结束:–当用户挂断电话时,交换机会断开连接。
–电话系统可以回收资源,并准备接纳新的电话呼叫。
4. 电话系统的应用1.个人通信:–电话系统是人们日常生活中最常用的通信方式之一。
–个人可以使用电话系统与家人、朋友、同事等进行语音通话。
–移动电话的普及使得人们可以随时随地进行通话。
2.商业通信:–公司和企业使用电话系统进行内部和外部的通信。
–电话系统可以提供多方通话、语音邮箱、呼叫转移等功能,满足商业需求。
–企业也可以利用电话系统提供客户服务和销售支持。
3.应急通信:–电话系统在紧急情况下起着重要的作用。
–公共安全机构可以使用电话系统进行紧急通报和指示。
–个人可以通过电话系统向警察、医院等寻求帮助。
4.远程办公:–随着互联网和远程办公的兴起,电话系统在远程协作中也扮演重要角色。
–通过电话系统,员工可以随时与同事进行语音会议和讨论。
GSM移动通信系统介绍与GSM系统业务流程

移动通信迅速发展的原因(续)
•技术发展 --微电子技术长足发展,如DSP、VLSI、天线技术 --形成移动通信新体制,蜂窝网。 --微处理技术及计算机技术 •政府调节 --颁布有利于移动通信发展的政策 --分配或拍卖频段
移动通信系统的演进
1G
2G
2G+
3G
AMPS GSM900 GSM
WCDMA
移动通信迅速发展的原因
999年超过4000万用户,移动电 话业务量占整个电信业务量的50%。据信息产业部副部长 娄勤俭说,到六月底,中国内地移动电话用户将达到1.16 亿户,比去年年底净增3000多万户。
--全球移动电话用户到2000年已达到5亿。目前,全球约每 10人拥有一部手机,而未来五年内,每五人就拥有一部手 机。
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基站子系统BSS
•基站系统是在小区内建立无线电覆盖的设备,负责管理无 线资源,建立移动台与网络之间的无线信道,传送网络的 各种信令及用户信息等。
•一个基站系统BSS包含一个基站控制器BSC以及一个或多个 基站收发信台BTS。一个BTS在一个小区内建立无线电覆 盖,故一个基站系统的覆盖区域包含若干个小区。
径可达35km;城市地区小区半径一般为10-20km; 市中心等业务密集地区可采用微小区,半径 0.5km。
第二部分 GSM系统结构与接口
一、GSM系统结构 二、GSM系统的各类接口 三、GSM系统的控制与管理 四、GSM系统的接续和移动管理过程
一、GSM系统结构
BTS
BTS
BSC
MS BTS
EIR
VLR:存储用户位置信息的动态数据库。 EIR:存储有关移动台设备参数的数据库。 AUC:存储有关移动用户的身份以及产生相应认证参数的功
电话系统的原理与应用

电话系统的原理与应用1. 介绍电话系统是一种基于声音信号传输的通信系统,用于远程交流和传递信息。
电话系统的原理和应用广泛应用于各个领域,如个人通信、商务通信、紧急救援等。
2. 原理电话系统的原理基于音频信号的传输和转换。
以下是电话系统的工作原理:•输入设备:用户使用话筒或麦克风将语音转换为电信号输入电话系统。
•信号传输:输入的电信号通过电话线路传输,可以是有线电话线路或无线通信。
•中继系统:电话系统中的中继系统将输入信号进行放大和处理,并将其转发到目标设备。
•输出设备:接收方使用电话听筒或扬声器将电信号转换为声音信号输出。
3. 应用电话系统在各个领域有着广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景:3.1 个人通信电话系统作为个人通信工具,被广泛应用于日常生活和商务领域。
个人可以通过电话系统进行语音通话、短信发送等功能,实现即时通信。
3.2 商务通信电话系统在商务通信中扮演着重要的角色。
公司和企业使用电话来进行内部通信、与合作伙伴进行远程会议、与客户进行业务洽谈等。
电话系统提供了高质量的语音通信,方便商务活动的开展。
3.3 紧急救援电话系统在紧急救援服务中起着至关重要的作用。
公共紧急热线通过电话系统提供紧急求助服务,以便人们在紧急情况下能够及时联系到相关部门,如警察、救护车、火警报警等。
3.4 远程教育电话系统也被广泛应用于远程教育领域。
学生和教师可以通过电话系统进行远程教学、学习辅导等。
此外,一些远程培训和在线课程也使用电话系统提供教育服务。
3.5 电话会议电话系统使得远程会议成为可能。
多方参与者可以通过电话系统进行语音会议,讨论和分享信息。
电话会议提供了一种便捷和经济的沟通方式,同时节省了时间和成本。
4. 未来发展电话系统在技术发展的推动下,也在不断演进和创新。
以下是电话系统未来发展的趋势:•无线通信:无线通信技术的发展将改变电话系统的传输方式,提供更加灵活和便捷的通信体验。
•语音识别:语音识别技术的进步将使得电话系统能够更好地理解和处理语音指令,提供更智能化的功能。
电话通信系统方案

电话通信系统方案1. 引言电话通信系统是现代社会中必不可少的一种通信方式,它能够通过声音的传递实现人与人之间的即时通信。
本文将介绍一个通信系统的方案,包括系统的概述、系统的组成和实现方法等。
2. 系统概述电话通信系统是由多个电话终端、电话交换机、传输媒介、信令和控制系统等组成的。
它能够实现用户之间的语音通信、传真传输等功能。
电话通信系统广泛应用于家庭、企业、政府机关等各个领域。
3. 系统组成电话通信系统主要由以下几个组成部分构成:3.1 电话终端电话终端是用户进行语音通信的设备,包括有线电话、无线电话、手机等。
它们通过麦克风和扬声器实现声音的输入和输出。
电话终端一般具有拨号功能,用户可以通过拨号键盘拨打电话号码。
3.2 电话交换机电话交换机是电话通信系统中的核心设备,用于实现电话呼叫的接入、转接和结束等功能。
电话交换机可以根据呼叫的号码进行路由选择,将呼叫连接到目标终端。
3.3 传输媒介电话通信系统的传输媒介包括电话线路、光纤、卫星等。
电话线路是传输电话信号的常用媒介,它可以通过传统的铜线或光纤进行传输。
光纤传输速度快且容量大,适用于高速和长距离的通信。
3.4 信令和控制系统信令和控制系统用于管理和控制电话通信系统的呼叫过程。
它包括拨号信号的解析、呼叫连接的建立和释放等功能。
信令和控制系统一般由软件实现,可以自动处理和路由电话呼叫。
4. 实现方法电话通信系统的实现可以采用以下几种方法:4.1 传统模拟电话系统传统模拟电话系统是电话通信系统的最早实现方法之一。
它通过模拟信号的传输实现语音通信功能。
传统模拟电话系统相对简单,但由于传输质量受到限制,存在通话质量不稳定和容易受到干扰等问题。
4.2 数字电话系统数字电话系统是一种基于数字信号的电话通信系统。
它通过将语音信号转换成数字信号进行传输,可以提供更好的通话质量和更多的功能。
数字电话系统可以利用计算机网络进行数据传输,实现语音通信和数据传输的统一。
模拟电话通信系统课件

数字信号传输是通过数字通信网络进行传输的, 如光纤、无线通信等。
数字信号的特点
数字信号具有离散性、抗干扰能力强等特点,能 够保证通信的可靠性和稳定性。
信号转换技术
01
模拟信号转换为数字信号
通过模拟/数字转换器(A/D转换器)将模拟信号转换为数字信号。
02
数字信号转换为模拟信号
通过数字/模拟转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号。
云计算技术
云计算技术的运用将推动模拟电话通信系统向云端转移,实现更高效 的数据存储、处理和远程控制。
市场发展趋势
市场规模持续扩大
随着人们对通信需求的不断增长,模拟电话通信系统的市场规模 将持续扩大。
行业应用领域不断拓展
从传统的电信、金融等行业拓展到智能家居、智慧城市等领域,模 拟电话通信系统的应用领域将更加广泛。
工业物联网
工业物联网的发展需要高可靠、高稳定的通信网络支持,模拟电话通信系统将为工业物联 网的发展提供重要的通信保障。
感谢观看
THANKS
05
模拟电话通信系统的信号传
输
模拟信号传
模拟信号定义
模拟信号是指利用连续的 电压或电流表示信息的信 号。
模拟信号传输方式
模拟信号传输是通过电话 线、电缆等方式进行传输 的。
模拟信号的特点
模拟信号具有连续性、实 时性等特点,能够真实地 表示声音、图像等信息。
数字信号传
数字信号定义
数字信号是指利用离散的电压或电流表示信息的 信号。
成。
广域网
定义
广域网是将分布在不同地点的计算机和设备通过通信线路互联起 来,实现数据传输和资源共享的计算机网络。
特点
通信系统分类

通信系统分类通信系统是现代社会不可缺少的一部分,随着科技不断发展,通信系统的分类也越来越多样化。
本文将按照通信系统的不同分类,对其进行详细介绍。
一、有线通信系统有线通信系统是指通过电缆或光缆等物理媒介进行信号传输的通信系统。
常见的有线通信系统包括电话系统、有线电视系统、计算机网络等。
1.电话系统电话系统是一种基于有线传输的通信系统,它利用电缆将语音信号传输到另一端。
在电话系统中,每个用户都有一个唯一的电话号码,可以通过拨号器拨打其他用户的号码进行通信。
随着技术的发展,现代电话系统已经实现了数字化和互联网化,用户可以通过宽带电话、VoIP等方式进行通话。
2.有线电视系统有线电视系统是一种基于有线传输的广播电视系统,它利用同轴电缆或光纤将电视信号传输到用户家中。
有线电视系统可以提供更多的频道和更高的画质,而且不受天气影响,用户可以自由选择想看的电视节目。
3.计算机网络计算机网络是一种基于有线传输的数据通信系统,它利用电缆或光纤将数据信息传输到其他计算机或设备。
计算机网络可以实现文件共享、远程控制、在线娱乐等功能,已经成为现代社会不可或缺的一部分。
二、无线通信系统无线通信系统是指通过电磁波等无线信号进行数据传输的通信系统,常见的无线通信系统包括无线电广播、移动通信、卫星通信等。
1.无线电广播无线电广播是一种基于无线传输的广播电视系统,通过无线电波将音频信号传输到接收器上。
无线电广播可以实现地面覆盖广播,用户可以随时随地听到自己喜欢的节目。
2.移动通信移动通信是一种基于无线传输的电话系统,利用无线电波进行通信。
移动通信可以实现移动性,用户可以随时随地进行通话和短信,现代的移动通信系统还可以实现上网、视频通话等功能。
3.卫星通信卫星通信是一种基于卫星进行数据传输的通信系统,通过卫星将信号传输到地面或其他卫星上。
卫星通信可以实现全球覆盖,适用于偏远地区或海上等场景。
三、混合通信系统混合通信系统是指结合有线通信和无线通信的通信系统,通过不同的媒介实现通信。
电话机原理

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电话机的电路组成及交直流通路
一、电话机的电路组成
自动电话机主要由振铃电路、拨号电路和通话电路三部分组成。
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二、电子铃的电路组成
根据电话机的档次不同,所使用的电子铃电路也不一样,常见的有简单电子 蜂鸣器和音频电子铃两种类型。 1.简单电子蜂鸣器
2.音频电子铃
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CS8204 组成的音频振铃器
一、CS8204 振铃集成电路
CS8240 的内部功能框图如图4-5(a)所示,它由超低频振荡器、音频振 荡器、输出放大器和电源控制电路组成。
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二、CS8204 的典型应用电路
◆ R3 、C3 ——音频振荡器的外接RC
定时元件,估算两个音频信号频率的公式为:
◆ R2 、C2——超低频振荡器外接RC 定
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双音频拨号电路
一、双音频信号技术指标与产生原理
1.双音频拨号的优点 (1) 拨号所占时间大为缩短 (2) 能减少交换机接续的差错 (3) 便于应用程控交换机提供的特种业务 2.双音频信号的组成
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3.双音频信号产生原理 双音频电话机采用了分频技术与正弦波合成技术来形成8种音频信号,工作 原理框图如图2-25 所示。
按键式拨号器根据拨号集成电路的功能不同可组成脉冲拨号或双音频拨 号电路。 18
按键式拨号盘
一、按键盘的结构
按键盘的正面为字符键,普通电话机由12个按键组成,其标准的排列位置 如图2-3所示。这种排列构成4横行、4纵列的3×4矩阵模式。 双音频按键式电话机有些使用4×4=16个按键,其按键盘如图2-4所示,按 键盘的A 、B、C、D键作为备用键,可根据程控交换机的程序安排,作特种业 务使用。
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导电橡胶按键盘是目前应用最为广泛的一种按键盘,它由按钮、橡胶片及导 电橡胶触点、固定框架和印制电路板组成。
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电话通信系统介绍
移动通信系统除了人们最熟悉的GSM、CDMA等第二代数字移动通信系统外,实际上还包括很多种其他通信系统,例如前些年风靡全国的寻呼系统、广泛应用的无绳电话系统和到处可见的集群通信系统等。
为了让大家对整个移动通信系统领域有一个全面的了解,在这一讲中就介绍这3种移动通信系统。
其他移动通信系统将在以后介绍。
一、无线寻呼系统无线寻呼系统是移动通信的一个分支,是一种单向、大区制的通信系统。
主呼
移动通信系统除了人们最熟悉的GSM、CDMA等第二代数字移动通信系统外,实际上还包括很多种其他通信系统,例如前些年风靡全国的寻呼系统、广泛应用的无绳电话系统和到处可见的集群通信系统等。
为了让大家对整个移动通信系统领域有一个全面的了解,在这一讲中就介绍这3种移动通信系统。
其他移动通信系统将在以后介绍。
一、无线寻呼系统
无线寻呼系统是移动通信的一个分支,是一种单向、大区制的通信系统。
主呼用户(固定电话或移动电话)通过公用电话网连接寻呼中心,再由寻呼中心将信息传送给被叫用户。
无线寻呼系统由于采用广播方式,基站采取大区制,因此设备简单,投资少,见效快,使用方便,发展极为迅速。
20世纪90年代,中国在短短的几年中就发展了全球最大的无线寻呼网络。
1.无线寻呼系统的分类和标准
无线寻呼系统一般可分为专用和公用两大类。
公用寻呼系统与公用电话网连接.发射功率较大,往往可以由很少的基站覆盖整个城市。
世界上常用的无线寻呼标准主要有两种:一是POCSAG码.由英国邮政代码标准化咨询组制定,又称为国际1号无线寻呼码,使用最为广泛,我国的无线寻呼系统大多采用这种码:二是由MOTOROLA公司开发的FLEX码,主要用于高速无线寻呼系统,我国也曾大量采用过这种码。
2.网络结构及系统组成
无线寻呼系统同样由3个基本部分组成:一是寻呼中心,相当于交换中心,分为人工控制和自动控制两种,由寻呼服务台、排队机、编码器和调制器组成,它通过电话中继线与公网相连,通过中继链路与基站连接;二是基站,主要由解调器、发射机和天线组成;三是移动台,就是寻呼机,有数字机和字母(如英文或汉字)机之分.字母寻呼机通过改进可以成为信息接收机,处理较大的文本信息。
每个寻呼机都有自己的地址码,只有在接收的信息中找到自己的码字,才做出反应,将相应的提示信息显示在寻呼机中,完成通信。
如果一个基站发射机无法覆盖整个范围,可以采用多区制的网络结构。
此时每个基站通过专用中继线路与寻呼中心相连,寻呼中心通过中继线与市话网络相连。
实现寻呼。
如果需要建立区域寻呼网,则需建立区域网寻呼控制中心,各地分别与中心相连,通过人工和自动方式实现区域寻呼网。
无线寻呼系统也可以用来传输大量的数据信息。
通过对寻呼系统和寻呼机的改造,寻呼系统可以传送大段的文本信息,实现股票信息、公用信息、专用信息等的实时传送,使寻呼系统功能得到进一步扩展。
二、无绳电话系统
初期的无绳电话十分简单,只是把一个电话单机分成一个座机和一个手机,二者之间用无线电(一般用调频)连接,传输模拟话音。
现在,这样的无绳电话还很常见。
但实际上,无绳电话已经逐步向网络化和数字化方向发展,从市内向室
外发展,从专用系统向公用系统发展,形成了多种依托于公共交换电话网(PSTN)的网络结构,成为独立的移动通信系统。
在公用无绳电话系统中最有名的有CT-2系统和DECT(数字欧洲无绳通信)系统,下面分别介绍。
1.CT-2无绳电话系统
CT-2系统可以组成专用无绳电话系统,也可以组成公用无绳电话系统。
而公用无绳电话系统的网络结构与标准移动通信系统基本相同,分别由基站(有时可以是一个座机)、手机和网络管理中心(可包括计费中心等其他设施)组成。
公用CT-2系统适合城市中机场、车站、闹市区等人群密集地区的较大范围内的应用,采用类似于电话亭的方式分散设置若干个公用基站,这些公用基站均与市话网相连,携带手机的用户只要在任一公用基站的作用范围内,即可向市话网中任何一个有线用户拨号。
只要用户始终处于覆盖范围内,就可以实现边移动边通信。
网络管理中心的主要作用是对网络的运行进行管理和控制,对用户的身份进行登记和鉴权,对用户的话务量进行统计,最终由计费中心完成计费。
公用CT-2系统的优点是,继承了模拟无绳电话设备简单、技术成熟、价格低廉的优点,同时,又以公用市话网为基础实现了低功率、小范围的公共移动通信。
但CT-2只能实现单方向呼叫,即用户只能用手机呼叫固定电话,反之则不能。
为了解决这个问题,人们采用无绳电话系统与无线寻呼系统相结合的方法,即用户通过单独的寻呼机收到寻呼信号后,再采用无绳电话与对方通信。
2.DECT系统
DECT作为欧洲无绳电话的标准,是为了解决高用户密度环境中无绳电话通信而开发的,在公共无绳通信、无线PBX(用户小交换机)、无线本地环路等多种系统中得到应用。
DECT可以和PABX(用户自动小交换机)、PSTN集成或互连成一个有机整体,将有线业务延伸到无线系统中。
DECT系统由5个基本部分组成:手机、无线固定部分、无绳控制器、附加业务部分和网络接口单元。
网络采用典型的微小区蜂窝结构,每个微小区半径为30?250m.手机需要进行频繁的越区切换。
DECT通过对无缝越区切换的支持,实现在数百米范围内移动台低功率无线接入基站。
由于环境千差万别,每个基站都可以工作在所有的系统频点上,所以,DECT系统采用动态信道分配方法,基站和手机根据当前的干扰情况和系统负荷状态,动态选择一个具有最小干扰电平和最佳信号接收质量的信道(某个载频上的某个时隙)进行通信。
DECT支持语音、数据、传真、图像、ISDN(综合业务数字网)和LAN(局域网)等业务。
在GSM系统中,不难看到DECT系统的影子。
三、集群通信系统
集群移动通信系统一般作为调度系统的专用通信网。
最初的集群系统由若干个使用同一频率的移动台组成,其中一个充当调度台,用广播方式向其他移动台发送消息,完成指挥或调度。
这种系统通常是单向通信的、模拟的。
随着技术的发展,现在的集群移动通信系统已经解决了早期简单调度系统存在的频率资源混乱、选址方式单一和功能有限的缺陷,采用频率共用技术,把各个部门分散建立的专用通信网集中起来,统一建网和管理.动态利用有限的频道,以容纳更多的用户;同时,通过改进频道共用方式,使用户在通信过程中不固定占用某个频道,而是仅在按下“对讲开关”时才占用一个频道,松开开关时将频道释放,允许其他用户使用此频道。
集群系统采用半双工通信方式,即基站以双工方式工作,移动台以异频单工方式工作。
考虑到调度通信中通话时间要求短的特点,集群通信系统都具有限时通话的功能。
而所有采取的措施,均以提高频率利用率以供更多用户使用为目的。
集群移动通信系统以基本系统为模块,并用这些模块扩展为局域网。
在基本系统中,包含移动台(车载台或手机)、调度台、基站转发器、系统管理终端以及有关的控制部分。
集群方式有3种:消息集群、传输集群和准传输集群,其中准传输集群方式是现在普遍使用的集群方式。
集群移动通信系统由于布放灵活、开展业务方便的特点,在公安、消防、煤矿、车辆调度等领域得到广泛的应用,在战场战术场合也有很好的应用。
现在,数字集群通信系统也得到了成功的应用,香港的警察系统就采用了这种系统,除了能传输话音外,还可以传送数据信息,性能优越。
近来,我国的移动通信专家还开发出数字扩频集群通信系统,在这个系统中,每个移动台都可以作为调度台,与作用范围内的其他移动台组成系统,十分适合于井下通信使用;还能成为很好的战术集群通信系统,在很短的时间内组成临时通信系统,传输话音和数据,为部队的指挥提供很好的通信选择。
集群移动通信系统以其独特的优点在专用通信领域中始终占据着重要的地位,今后也将得到更好的发展。