现代通信网络中的交换技术10

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现代分组交换技术的发展与应用

现代分组交换技术的发展与应用

现代分组交换技术的发展与应用现代分组交换技术的发展与应用一、引言现代通信技术的快速发展对分组交换技术提出了更高的要求。

分组交换技术作为一种传输方式,已经成为了现代通信网络中最为重要的一种技术之一。

本文将就现代分组交换技术的发展与应用进行探讨,并对其发展历程、技术特点以及在通信网络中的应用进行分析。

二、分组交换技术的发展历程分组交换技术最早可以追溯到20世纪60年代初,当时美国的ARPANET网络采用了分组交换技术,使之成为了全球第一个规模较大的分组交换网络。

此后,伴随着计算机技术、通信技术以及互联网的迅速发展,分组交换技术也得到了迅速的发展。

1.早期的分组交换技术早期的分组交换技术主要应用于军事通信和大型计算机网络。

由于当时网络规模较小,传输速率较慢,分组交换技术还存在着一些问题,比如数据传输速率较慢、丢包率较高等问题。

但是,随着计算机和网络技术的不断进步,分组交换技术也逐渐得到了改善和完善。

2.现代分组交换技术的发展随着数字通信技术、光纤通信技术、互联网技术的迅猛发展,现代分组交换技术也得到了很大的改善和提升。

现代分组交换技术已经可以实现高速、高效率、低丢包率的数据传输,逐渐成为了通信网络中的主流技术之一。

三、现代分组交换技术的技术特点现代分组交换技术具有以下几个技术特点:1.灵活性强:分组交换技术可以灵活地根据数据的大小和网络的负荷来调整传输速率,可以更好地适应网络的变化和用户的需求。

2.高效率:现代分组交换技术采用了多种优化算法和传输协议,可以实现高效率的数据传输,大大提高了网络的传输速率和吞吐量。

3.低成本:分组交换技术采用了分布式的数据交换方式,可以实现对网络资源的较为有效的利用,从而降低了网络的建设和运营成本。

四、现代分组交换技术在通信网络中的应用现代分组交换技术已经广泛应用于各种通信网络中,比如公共交换通信方式网(PSTN)、数据网络、移动通信网络、互联网等等。

它已成为了各种通信网络中最为重要的一种技术之一。

现代交换原理与技术

现代交换原理与技术

现代交换原理与技术一、交换原理的概述交换原理是指在通信网络中,通过一种机制将信息从一个通信线路传输到另一个通信线路的过程。

它是实现通信网络中信息传输的核心技术。

随着通信技术的发展,交换原理也在不断地发展和完善。

二、交换原理的分类1. 电路交换电路交换是指在通信网络中,通过建立一条物理连接来传输信息。

这种方式需要预先分配资源,并且在整个通话期间占用这些资源。

常见的电路交换技术包括电话系统中使用的电路交换和ISDN(Integrated Services Digital Network)系统中使用的电路交换。

2. 报文交换报文交换是指在通信网络中,将数据分割成多个报文进行传输,并且每个报文都带有目标地址和源地址等信息。

这种方式可以提高网络资源利用率,但需要额外的控制信息来管理数据包。

3. 分组交换分组交换是指将数据分成固定大小的数据包进行传输,并且每个数据包都带有目标地址和源地址等信息。

这种方式具有灵活性、可靠性高等优点,因此被广泛应用于现代计算机网络中。

三、现代分组交换技术1. 数据包交换数据包交换是指将数据分成固定大小的数据包进行传输,并且每个数据包都带有目标地址和源地址等信息。

这种方式可以提高网络资源利用率,同时也可以提高网络的可靠性。

2. 路由器路由器是一种专门用于处理分组交换的网络设备。

它可以根据目标地址将数据包发送到正确的目标设备,并且可以根据网络拓扑和负载情况来选择最佳路径。

3. 交换机交换机是一种专门用于处理局域网内部通信的网络设备。

它可以根据MAC地址将数据包发送到正确的目标设备,同时也可以通过学习和过滤等技术来保证局域网内部的安全性。

4. VLANVLAN(Virtual Local Area Network)是一种虚拟局域网技术,它可以将一个物理局域网划分成多个逻辑上独立的子网。

这种技术可以提高网络管理和安全性。

5. QoSQoS(Quality of Service)是一种服务质量保证技术,它可以根据不同应用程序对网络资源进行优先级调度,从而保证关键业务在网络拥塞时能够得到优先处理。

有关现代交换原理的技术

有关现代交换原理的技术

有关现代交换原理的技术
现代交换原理技术是指通过利用计算机和电子通信技术实现的高效、快速和可靠的通信交换方式。

以下是几种常见的现代交换原理技术:
1. 数字交换技术:数字交换技术通过将传输的信号转换为数字信息进行处理和传输,使得通信更稳定、质量更高。

常见的数字交换技术包括数字移位、数字时分多路复用、数字频分多路复用等。

2. 分组交换技术:分组交换技术是将待传输的数据分割成小块(即数据包或分组),每个分组携带有目标地址等信息,然后在网络中通过路由器等设备按照目标地址进行转发。

常见的分组交换技术包括IP(Internet Protocol)和ATM (Asynchronous Transfer Mode)等。

3. 虚拟交换技术:虚拟交换技术是指在物理网络之上构建虚拟网络,从而实现多个物理网络之间的互联。

常见的虚拟交换技术包括虚拟局域网(VLAN)和虚拟私有网络(VPN)等。

4. 软交换技术:软交换技术是指通过软件程序实现交换功能,取代传统的硬件设备。

软交换技术具有灵活性、扩展性好等优势,适用于大规模的通信交换场景。

常见的软交换技术包括软交换服务器和软交换平台等。

5. 融合交换技术:融合交换技术是指将不同类型的通信网络(如传统电信网、
互联网等)集成在一起,实现多种通信业务的共享和互联。

融合交换技术可以提高网络利用率和资源利用率,降低通信成本。

常见的融合交换技术包括NGN (Next Generation Network)和IMS(IP Multimedia Subsystem)等。

以上是几种常见的现代交换原理技术,随着技术的不断发展和创新,还可能出现更多新的交换原理技术。

现代通信网技术第二章电路交换

现代通信网技术第二章电路交换
PSTN采用模拟信号传输,虽然近年来 数字用户线(DSL)等宽带技术得到了 广泛应用,但PSTN仍然是许多家庭和 企业主要的语音通信方式。
专用通信网
01
专用通信网是指为特定行业或企 业提供的内部通信网络,如银行 、证券、保险等金融机构的专用 通信网络。
02
专用通信网通常需要高可靠性和 安全性,因此电路交换技术在此 领域具有广泛应用,可以提供稳 定的语音和数据传输服务。
随着多媒体通信的普及,用户对 通信的实时性要求越来越高,电 路交换技术需要进一步提高传输
速度和降低延迟。
高效压缩技术
为了满足多媒体通信的数据量需求, 需要发展更高效的音视频压缩技术, 以减小传输带宽和存储空间占用。
适应性传输
针对不同网络环境和通信需求,电 路交换技术需要具备自适应传输能 力,以实现高质量的多媒体通信。
随着数字信号处理技术的发展,数字 电路交换技术逐渐取代了模拟电路交 换技术。
电路交换技术的特点
稳定性
可靠性
实时性
电路交换技术能够提供 稳定、可靠的通信服务,
通信质量较高。
在电路交换中,通信双 方之间的连接是固定的, 因此可以保证数据的可
靠传输。
电路交换技术适用于需 要实时通信的场景,如 语音通话、视频通话等。
数字电路交换
采用数字信号传输,具有抗干扰 能力强、传输质量稳定、可复用 等优点,是现代通信网的主流交 换方式。
频分多址电路交换与时分多址电路交换
频分多址电路交换
将通信频带分成若干个小的频带,每 个用户占用一个特定的频带进行通信 ,可以实现多路通信。
时分多址电路交换
将时间分割成若干个小的时隙,每个 用户占用一个特定的时隙进行通信, 可以实现动态分配通信资源。

现代交换技术重点整理

现代交换技术重点整理

第1章:绪论交换的基本概念,通信网的三要素:终端设备传输系统交换系统数据通信和话音通信的区别:1,通信对象不同,数据通信实现的是计算机和计算机之间,以及人与计算机之间的通信,而话音通信实现的是人与人之间的通信。

2,传输可靠性不同,数据通信要求更高,话音相对较小3,通信的平均持续时间和通信建立响应不同,数据通信持续时间要短,建立连接的时间也短。

话音通信过程相反。

4,通信过程中信息业务量特性不同电路交换和分组交换的优缺点电路交换的主要优点:1,信息传输时延小,对一次连续而言,传输时延固定不变。

2,信息的传输效率比较高3,信息的编码方法和信息格式有通信双方协调,不受网络的限制缺点:1,电路的连续时间较长,当传输较短信息时,通信通道建立的时间可能大于通信时间,网络利用率低2,电路利用低3,通信双方在信息传输,编码格式,同步方式,通信协议等方面要完全兼容,限制了各种不同速率,不同代码格式,不同通信协议的用户终端的互通4,有呼损,可能出现由于对方用户终端设备忙或交换网负载过重而呼叫不通第2章:交换单元与交换网络1)连接的三种表示形式(函数表示形式,排列表示形式,图像表示形式)及它们间的相互转换2)T、S接线器及TST网络的工作原理3)Clos无阻塞网络基本结构和条件Clos网络结构:两边各有r个对称的m*n矩形交换单元,中间是m个r*r 的正方型交换单元。

每个交换单元都与下一级的各个交换单元有连接且仅有一条连接。

m,n,r是整数决定了交换单元的容量,称为网络参数记作C(m,n,r)三级clos网络无阻塞的条件:m>=2n-1.4)Banyan网的构成方法、自由选路的概念以及阻塞情况判断第3章:电路交换技术及接口电路电路交换呼叫接续过程:三个阶段:1,呼叫建立2,消息传输3,话终释放电路交换系统的基本功能:连接、信令、终端接口、控制功能。

模拟用户接口的七大功能:能对7个基本功能做简单解释。

1、馈电:所有连接在交换机上的电话分机用户,都由交换机向其馈电。

计算机网络中的路由与交换技术

计算机网络中的路由与交换技术

计算机网络中的路由与交换技术计算机网络是现代通信与信息交流的重要基础,而其中的路由与交换技术则是实现网络数据传输与通信的关键技术。

在这篇文章中,我们将深入探讨计算机网络中的路由与交换技术,从基本概念、工作原理到常见协议及未来发展进行阐述,以期帮助读者对这一技术有更深入的理解。

一、路由技术路由技术是计算机网络中实现数据包传输的关键技术之一。

通过在网络中选择最佳路径,将数据包从源地址传输到目的地址,实现数据的传输与交换。

常见的路由技术包括静态路由和动态路由。

静态路由是通过手动配置网络路径,确定数据包的传输方向,并将这些路径信息存储在路由表中。

它的优点是简单、稳定,适用于小型网络状况相对固定的场景。

然而,由于需要手动配置,当网络发生变化时,需要手动更新路由表,工作量相对较大。

动态路由是通过路由协议自动学习网络的拓扑结构和状态信息,并根据这些信息动态地调整路由表,实现数据包的传输。

常见的动态路由协议有RIP、OSPF和BGP等。

动态路由的优点是适用于复杂的网络环境、自动化管理方便,可以根据网络的实际情况进行路由调整。

二、交换技术交换技术是计算机网络中实现数据包转发的关键技术之一。

通过将数据包从输入接口转发到正确的输出接口,实现数据的快速传输与交换。

常见的交换技术包括电路交换和分组交换。

电路交换是在通信建立之前,通过物理链路直接建立一个专用的通信路径,然后通过这个专用路径传输数据。

电路交换的特点是传输的数据具有固定带宽、无需额外开销,适用于实时性要求较高的应用,例如电话通信。

分组交换是将数据包切分为较小的数据块(分组),并逐个进行传输。

常见的分组交换技术包括IP交换和以太网交换。

分组交换的特点是能够对网络资源进行较好的利用、适用于承载不同协议的多样化流量,但也存在传输时延和拥塞控制等问题。

三、常见协议在计算机网络中,路由与交换技术的应用离不开各种协议的支持。

常见的路由协议有RIP、OSPF、BGP等,它们分别用于实现不同级别的路由控制,提供动态路由的能力。

现代交换技术总结1500字

现代交换技术总结1500字

现代交换技术总结1500字现代交换技术是指在通信领域中,通过使用先进的技术手段来实现电路交换、分组交换或是包交换等方式的通信机制。

随着通信技术的发展,现代交换技术不断推陈出新,为人们带来了更高效、更快速的网络通信服务。

下面将对现代交换技术进行总结,主要涵盖以下几个方面:1. 电路交换技术:电路交换技术是指在通信发起前,建立一条连接的路径,通信期间保持路径不变的方式。

这种技术可以实现点对点的通信,并且通信质量较好,对实时性要求较高的应用适用。

传统电话网络就是一种典型的电路交换技术。

2. 分组交换技术:分组交换技术是将待传输的信息分成一组一组的数据包,通过网络传输。

这些数据包在网络中独立传输,每个包经过网络时可以选择不同的路径,然后在目标节点重新组合成完整的信息。

分组交换技术是目前主流的交换方式,广泛应用于互联网,具有较好的灵活性和资源共享的特点。

3. 包交换技术:包交换技术是在分组交换技术的基础上进一步的发展,它将待传输的数据进一步划分为更小的数据包,以实现更高效的数据传输。

包交换技术在数据传输过程中可以根据网络的情况进行自适应,从而提高传输的速度和可靠性。

Ethernet和IP协议是包交换技术的代表。

4. 路由技术:路由技术是指通过一系列的规则和算法,将数据包从源节点传输到目标节点的过程。

路由技术可以根据网络的拓扑结构和流量状况选择最佳的路径,并且可以实现网络的负载均衡,提高网络的性能和可靠性。

常用的路由技术包括静态路由和动态路由等。

5. 多路复用技术:多路复用技术是将多个信号同时传输到共享的传输介质上的一种技术手段。

它通过在发送端对多个信号进行合并,然后在接收端再将这些信号进行解析和分离,实现多路信号的同时传输。

多路复用技术可以有效提高传输介质的利用率,降低通信成本。

总的来说,现代交换技术在通信领域中发挥着重要作用,它不断推动着通信技术的进步和创新。

随着信息时代的到来,人们对通信质量和效率的要求越来越高,现代交换技术将继续发展和完善,为人们提供更好的通信服务。

现代通信交换技术

现代通信交换技术

4/20/2020
现代通信交换技术 公安大学 安全防范
28
➢ 报文交换的基本思想是当报文到达交换机时先存入该机 的存储器,当所需要的输出线路空闲时,将该报文向接 收终端或下一个交换机转发。每一个报文都有接收地址 和发送地址的标识,只需寻找到一条到下一节点的空闲 电路,就可将信息发送出去。因此,在整个通信过程中 ,信息传输只占用两个交换机间的一段线路无需在整个 通信网络中建立整个连接通道
Buildings Computers
Homes
Appliances
...
People
数字通信技术
Smart Cards
Public Infrastructure
Transportation Vehicles
$ Vending Machines
现代通信交换技术
公安大学 安全防范系
第一部分 电路交换
3. 收号:由收号器接收用户所拨号码,受到第一位号后,停送拨号音,并 将受到的号码按位存入相应的存储器;对“应收位”、“已收位”进行 计数。
4. 号码分析:将收到一定位数的号码(号首,一般为3位)送向分析程序 进行分析(叫做预译处理),以决定呼叫类别是本局呼叫还是出局呼叫 ,是否长途,特殊服务呼叫等,并决定该收几位号;检查该呼叫是否应 该接通,是否是限制用
4/20/2020
现代通信交换技术 公安大学 安全防范
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一、存储转发交换
存储转发交换与电路交换的区别
▪ 拟发送的数据与目的地址、源地址、控制信息 等一起,按照一定的格式组成一个数据单元( 报文、报文分组或数据帧等)进入通信子网。
▪ 作为通信子网节点的通信控制处理机(CCP) ,负责完成数据单元的接收、存储、差错校验 、路径选择和转发工作。
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GSM
• 5)地址全消息ACM
• 6)后向建立不成功消息组UBM
• 7)应答消息 • 8)后向拆线信号CBK • 9)前向拆线信号CLF • 10)主叫挂机信号CCL
• • • • • • • •
11)释放监护信号RLG (2)国内网专用消息 1)计次脉冲消息MPM 2)用户市忙信号SLB和用户长忙信号STB 10.5.3 信令程序 (1)分局至分局/汇接局的直达接续 1)呼叫遇被叫用户空闲 2)呼叫至被叫忙等情况
图10.7 No.7信令网与电路网的关系
图10.8 是直联和准直联工作方式的示意图。 (a)直联工作方式(b)准直联工作方式
图10.9 我国No.7信令网的结构
• • • •
3)各级信令点的职责 (3)我国三级信令网的双倍分可靠性措施 10.3.3 信令点的编号计划 (1)国际信令网的编号计划
图10.10 国际信令点编码格式
• (2)我国国内网的信令点编码
图10.11 我国国内信令点编码格式
• 10.4 消息传递部分MTP
• 10.4.1 信令数据链路
• 10.4.2 信令链路功能
• (1)功能概述
• (2)信令单元定界 • (3)信令单元定位 • (4)差错检测
图10.12 信令数据链路通过数字选择级连至信令终端
图10.31 市话接续成功呼叫时No.1→No.7的配合
图10.32 市话接续呼叫失败时No.1至No.7的信令配合
图10.33 由市—发长—终长 —终市时No.1至No.7的配合
图10.34 长话局间转接接续时No.1→No.7的转换(无KC信号)
• 4)市话汇接追查恶意呼叫 • (3)No.7至No.1的配合 • 1)市话汇接时No.7至No.1的信令配合
• • • • • • •
3)信令信息 (2)电话信令消息格式示例 10.5.2 常用电话用户消息的功能 (1)国际网、国内网通用的消息 1)初始地址消息 2)后续地址消息SAM和SAO 3)成组发送方式和重叠发送方式
图10.23 初始地址消息格式
• 4)一般后向请求消息GRQ和一般前向建立消息
图10.13 信令数据链路通过时隙接入设备接入信令终端
图10.14 信令链路的功能模块结构
• (5)差错校正 • 1)基本差错校正方法 • 2)预防循环重发方法 • (6)初始定位过程 • (7)信令链路差错率监视 • (8)第二级流量控制 • (9)处理机故障
图10.15 SPA→SPB方向信令单元的差错校正过程
图10.27 呼叫119,110,120
图10.28 发市—发长—终长—终市全自动接续
图10.29 单向电路示意图
图10.30 对双向同抢的处理
• 10.5.4 No.7信令与中国1号信令的配合 • (1)概述 • (2)No.1至No.7的信令配合 • 1)市话接续时No.1至No.7的信令配合 • 2)发端市话局经发端长话局至终端长话局 的信令配合 • 3)长话局间陆上电路转接接续的信令配合
• (2)与OSI模型对应的No.7信令系统结构
• 10.2.2 No.7信令单元格式
图10.2 No.7信令系统的四级结构
图10.3 与OSI模型对应的No.7信令系统结构
图10.4 信令单元格式
图10.5 SIO字段结构
图10.6 状态字段格式
• 10.3 我国No.7信令网的结构 • 10.3.1 信令网的基本概念 • (1)信令网的分离性 • (2)信令网的基本组成部件 • 1)信令点SP
图10.35 市话汇接追查恶意呼叫的No.1→No.7的信令配合
图10.36 市话汇接成功呼叫时的No.7→No.1的信令配合
图10.37 市话汇接呼叫失败时的No.7→No.1的信令配合
图10.38 市话汇接追 查恶意呼叫的No.7→No.1 的信令配合
• 2)市话汇接时追查恶意呼叫时No.7→No.1 的转换 • 10.6 信令连接控制部分SCCP • 10.6.1 SCCP的基本功能 • (1)SCCP的来源 • (2)SCCP的基本功能 • 1)附加的寻址功能 • 2)地址翻译功能 • 3)分段/重装功能
• • • • • • • • •
图10.24 分局至分局遇被叫空闲
• 3)追查恶意呼叫 • 4)呼叫至119,110,120 • (2)发市—发长—终长—终市的全自动接 续 • (3)双向电路的同抢处理 • 1)双向同抢的概念 • 2)减少双向同抢的防卫措施 • 3)双向同抢的检测及处理
图10.25 分局至分局遇被叫忙等
图10.26 追查恶意呼叫
• 3)信令路由管理
• 4)信令链路管理
• 5)信令网管理功能示例
图10.20 信令网管理功能示例
• 10.5 电话用户部分TUP
• 10.5.1 电话用户消息的格式
• (1)电话用户消息的一般格式 • 1)标记 • 2)标题码
图10.21 电话消息信令单元格式
图10.22 电话标记格式
第10章 No.7信令系统的功能及 基本结构
• 10.1 No.7信令系统的特点及功能 • 10.1.1 公共信道信令的概念 • 10.1.2 No.7信令系统的特点和功能
图构
• 10.2.1 No.7信令系统的分层结构
• (1)No.7信令系统的四级结构
图10.16 成功的初始定位过程
• • • • • • • •
10.4.3 信令网功能 (1)信令消息处理 1)消息识别 2)消息分配 3)消息路由 (2)信令网管理 1)信令网管理消息 2)信令业务管理
图10.17 信令消息处理功能结构
图10.18 路由标记格式
图10.19 信令网管理消息格式
• 2)信令转接点STP
• 3)信令链路
• (3)工作方式 • 1)直联工作方式
• 2)准直联工作方式
• 10.3.2 我国No.7信令网的结构 • (1)我国No.7信令网的结构 • (2)信令区的划分及各级信令点的职责 • 1)主信令区的划分及HSTP的设置 • 2)分信令区的划分及LSTP的设置
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