No.1-三种交换的特点及概述
现代交换原理总结

空间接线器按时分方式工作。空间交换单元的输入线和输出线都是时分复用线,交叉点矩阵的各个开关均按照复用时隙而高速接通和闭 合,因而我们说它按照时分方式工作。 时分交换单元:时分交换单元的内部只存在一条唯一的通路,该通路由输入复用线上的各个子信道分时共享,从入线上来的各个子信道 的信息都必须通过这个唯一的通路才能完成交换。 可分为两种类型:共享存储器型交换单元与共享总线型交换单元。 共享存储器型交换单元 输入缓冲方式是指存储器中N个区域是与N路输入信号一一对应的。并在适当时候输出到目的输出信道上去。 输出缓冲方式是指存储器中N个区域是与N路输出信号一一对应的。从不同输入信道来的信息如果要交换到输出信道中,那么就把信息放 在这个输出信道所对应的存储器的相应区域中,当输出时刻到来时输出信息。 时间接线器(T单元) 话音存储器SM:用来暂存话音的数字编码信息,由随机存储器RAM构成。每个话路时隙有8位二进制编码,因此SM的每个单元至少具有8比 特。SM的容量,即存储单元数应等于输入复用线上每帧的时隙数。 控制存储器CM:用来存储控制话音存储器的写入或读出的地址信息,也是由随机存储器RAM构成。CM每个单元所存储的内容存放的是SM 的地址码,是由处理机控制写入的,以实现所需的时隙交换。 按照CM对SM的控制关系,T单元有两种控制方式:输出控制与输入控制。 (1)输出控制方式 在输出控制方式下:话音存储器SM:顺序写入、控制读出,即在时钟信号控制下写入,在控制存储器内容的控制下读出。 (2)输入控制方式 在输出控制方式下:话音存储器SM:控制写入、顺序读出,即在控制存储器CM内容的控制写入,在时钟信号控制下读出。 时间接线器特性:是由控制单元写入数据的,CM信息交换的交换控制表,写入不同的控制信息,实现不同时隙间信息交换。话音存储器需 要在一个时内完成一次读操作与一次写操作,控制存储器也要在一个时隙内至少完成一次读操作。时间接线器交换存在时延,最好情况是 第i个时隙的信息要交换到第i个时隙,最坏情况是第i个时隙要交换到第i-1个时隙,其时延为n-1个时隙 交换网络的分类 1、 单级交换网络与多级交换网络 2、 有阻塞交换网络与无阻塞交换网络 交换网络的阻塞是指从交换网络不同输入端来的信息在交换网络中交换时发生了对同一公共资源争抢的情况,这时在竞争资源中失败的信 息就会被阻塞,直到这个公共资源被释放。 无阻塞交换网络 严格无阻塞交换网络:在这种交换网络中,只要连接的起点与终点是空闲的,则任何时候都可以在交换网络中建立一个连接。 可重排无阻塞交换网络:任何时候都可以在交换网络中直接地或间接地对已有的连接重新选路来建立一个连接,只要这个连接的起点或终 点处于空闲状态。 广义无阻塞交换网络:如果在顺序建立各个连接时遵循一定的规则来选择路径,从而在任何时候都可以在交换网络中建立一个连接,只要 这个连接的起点与终点处于空闲状态。
交换01 概述

(2)选路 VC方式预先有建立过程,有一定的 处理开销,但一旦虚电路建立,在端到端 之间所选定的路由上的各个交换节点都具 有映像表,存放出入逻辑信道的对应关系, 每个分组到来时只需查找映像表,而不用 进行复杂的选路。 (3)分组顺序 VC方式中,属于同一呼叫的各个分 组在同一条虚电路上传送,分组会按原有 顺序到达终点,不会产生失序现象。
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1.分组交换中的相关概念
(1)通信线路的资源共享 分组交换的最基本思想就是实现通信 资源的共享。 (2)交织传输 在预分配复用方式下,每个用户传输 的数据都在特定的子信道中流动,接收端 很容易把它们区分开来。
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(3)分组的形成 从上述分析可知,把一条实在的线路 分成许多逻辑上的子信道,将线路上传输 的数据组附加上逻辑信道号,就可以让来 自不同数据源的数据组在一条线路上交织 传输,接收端很容易将它们按逻辑信道号 区分开来,实现了线路资源的动态分配。
系统至少应由终端和传输媒介组成,如图
1.1所示。
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电信号 消息 终端 传输媒介
电信号 终端 消息
图1.1 点对点通信系统
11
当存在多个终端时,人们希望其中任 意两个终端之间都可以进行点对点通信。 由此可见,实现通信必须要有三个要 素,即终端、传输和交换。
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电话交换是电信交换中最基本的一种 交换业务。它是指任何一个主叫用户的信 息,可以通过通信网中的交换节点发送给 所需的任何一个或多个被叫用户。 当电话用户分布的区域较广时,就需 设置多个交换节点,交换节点之间用中继 线相连,如图1.4所示。
24
三、模拟交换和数字交换
1.模拟交换
以模拟信号为交换对象的交换称为模 拟交换,传输和交换的信号是模拟信号的 交换机称为模拟交换机。 2.数字交换 以数字信号为交换对象的交换称为数 字交换,传输和交换的信号是数字信号的 交换机称为数字交换机。
现代交换原理概论PPT课件

(二)交换式通信网
1
6
2
1
6
2
5
开关
3
5
设备
3
4 4
N2问题变成了N条用户线,由交换机组成的交换式通
信网容易组成大型网络。
《现代交换原理 》
电子信息工程学院
1.1交换与通信网
(二)交换式通信网
用户交换机
市话交换机
汇接交换机
用户线
中继线
交换式通信网组网示意图
《现代交换原理 》
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1.1交换与通信网
(四)通信网的结构 用户驻地网、接入网和核心网
接入网 SNI
UNI
核心网
SNI 接入网
UNI
驻地网
公用设施
驻地网
用户设备
《现代交换原理 》
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(四)通信网的结构
用户驻地网CPN
Customer Premises Network CPN是用户自有网络,指用户终端至业务集中点之间所 包含的传输及线路等相关设施。小至终端,大至局域网。 实现用户和业务的集中,信息的变换与适配、复用与交 换、寻址与选路等功能。
(1) 实现独立于交换节点的控制逻辑。 (2) 实现对交换节点业务控制。 (3) 提供智能化、个性化、差异化服务。
基本业务的呼叫建立、执行控制在交换节点实现,但很 多新的电信业务则转移到业务节点中。
《现代交换原理 》
电子信息工程学院
1.1.2 通信网的定义与构成
(三)通信网的类型
按信号方式划分:模拟通信网和数字通信网。
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1.1交换与通信网
1.1.1 从点到点通信到通信网
(一)点到点通信
(完整版)No.1-三种交换的特点及概述

No.1三种交换方式的特点及概述网络核心部分起特殊作用的是路由器。
路由器是实现分组交换的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分的最重要的功能;1.电路交换的主要特点✧从通信资源的分配角度来看,“交换”就是按照某种方式动态的分配传输线路的资源。
✧必须经过“建立连接(开始占用通信资源)→通话(一直占用通信资源)→释放连接(归还通信资源)”这三个步骤的交换方式称为电路交换;✧电路交换的一个重要特点就是在通话的全部时间内,通话的两个用户始终占用端到端的通信资源;2.分组交换的主要特点✧分组交换采用存储转发技术。
✧通常我们将要发送的整块数据称为一个报文;✧因特网的核心部分是由许多网络和把它们互联起来的路由器组成;✧主机和路由器都是计算机,但它们的作用很不一样。
➢主机是为用户进行信息处理的,并且可以和其它主机通过网络交换信息。
➢路由器则是用来转发分组的,即进行分组交换的。
✧路由器收到一个分组,先暂时存储下来,再检查其首部,查找转发表,按照首部中的目的地址,找到合适的接口转发出去,把分组交给下一个路由器。
这样一步步地,以存储转发的形式,把分组交付到最终的目的主机。
✧各路由器之间必须经常的交换彼此掌握的路由信息,以便创建和维持在路由器中的转发表,使得转发表能够在整个网络拓扑发生变化时及时更新;✧路由器暂时存储的是一个个短分组,而不是整个长的报文。
短分组是暂存在路由器的存储器(内存)中,而不是存储在磁盘中。
这就保证了较高的传输速率。
✧采用存储转发的分组交换,实质上是采用了在数据通信的过程中断续(或动态)分配传输带宽的策略;✧为了提高分组交换网的可靠性,因特网核心部分常采用网状拓扑结构,使得当发生网络拥塞或少数节点、链路出现故障时,路由器可灵活的改变转发路由而不导致通信的中断或全网瘫痪。
✧分组交换网的主要优点:➢高效:在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。
➢灵活:为每一个分组独立地选择转发路由。
现代交换复习知识点汇总

交换技术复习题题型:选择题、简答题、计算画图题。
第一章交换概论1、交换技术经历了哪几个发展阶段?最早的“自动交换机”是在1892年11月3日投入使用的,那是美国人史端乔发明的步进制自动电话交换机。
电话的发明家是英国人亚历山大·贝尔。
2、构成通信网的三个必不可少的要素是什么?通信网是由用户终端设备、传输设备和交换设备组成。
它由交换设备完成接续,使网内任一用户可与其他用户通信。
3、电路传送模式、分组传送模式和ATM传送模式的特点是什么?电路交换(Circuit Switching,CS)是指固定分配带宽(传送通路),连接建立后,即使无信息传送也占用电路的一种交换方式。
电路交换的最小单位是时隙。
4、简述电路交换系统有哪些特点?答:1)电路交换是面向连接的交换技术。
2)电路交换采用静态复用、预分配带宽并独占通信资源的方式。
3)电路交换是一种实时交换,适用于对实时性要求高的通信业务。
分组交换的主要优点是:第一,为用户提供了在不同速率、不同代码、不同同步方式、不同通信控制协议的终端之间能够相互通信的灵活的通信环境;第二,采用逐段链路的差错控制和流量控制,出现差错可以重发,提高了传送质量和可靠性;第三,利用线路动态分配,使得在一条物理线对可以同时提供多条信息通路。
分组交换可提供虚电路(Virtual Circuit,VC)和数据报(Datagram,DG)两种服务方式。
数据报方式的每个分组头要包含详细的目的地址,而虚电路方式由于预先已建立逻辑连接,分组头中只要含有对应于所建立的虚电路的逻辑信道标识即可。
5、PCM帧结构。
某用户占用PCM30/32路系统的TS12路,则其信令位出现在一复帧的第(F12)帧的第(TS16)时隙的(前)四位。
第二章交换网络PCM帧结构1、时间接线器(Time Switch),简称为T接线器,用来实现时隙交换功能,完成一条时分复用线上时隙的交换。
基本结构:由话音存储器(SM)、控制存储器(CM)组成。
现代交换技术总结_焊工个人技术总结

现代交换技术总结_焊工个人技术总结随着信息技术的飞速发展,现代交换技术在通信和网络领域中发挥着重要的作用。
本文将对现代交换技术进行总结,包括交换技术的定义、分类、应用和发展趋势等内容。
一、交换技术的定义和分类交换技术是指在通信和网络中将信息从一个节点传输到另一个节点的技术。
根据传输介质的不同,交换技术可以分为电路交换、分组交换和报文交换三种类型。
1. 电路交换:电路交换是一种在通信链路上建立专用连接来传输信息的交换技术。
该技术利用时分复用和频分复用技术,将通信链路划分为多个时隙或频带,每个时隙或频带分配给不同的用户。
电路交换具有传输稳定、传输速率高和传输质量好的特点,但占用资源固定、使用效率低。
2. 分组交换:分组交换是一种将信息分包传输的交换技术。
在发送端,将要传输的信息分为固定大小的数据包,并加上目的地址等控制信息,然后按照顺序发送给网络。
在网络中,分组交换器根据目的地址将数据包路由到相应的输出口,最终传输到目标节点。
分组交换具有灵活性高、资源共享、传输效率好的特点,但需要占用一定的网络资源进行分组处理。
3. 报文交换:报文交换是一种将信息按照报文为单位传输的交换技术。
与分组交换不同的是,报文交换不对信息进行分段,而是以报文为单位进行传输。
报文交换具有传输效率高、处理简单的特点,但需要占用较大的带宽。
二、交换技术的应用现代交换技术在通信和网络领域中得到广泛应用,包括电话交换、数据交换和互联网交换等方面。
1. 电话交换:电话交换是最早应用交换技术的领域之一。
通过电话交换器,用户可以建立一对一的连接进行语音通信。
随着数字化技术的发展,传统的模拟电话交换逐渐被数字电话交换所取代。
2. 数据交换:数据交换是指在计算机网络中进行数据传输的交换技术。
通过数据交换器,可以实现计算机之间的数据通信和资源共享。
常见的数据交换技术包括以太网交换和ATM交换等。
3. 互联网交换:互联网交换是指在互联网中将数据包从源节点传输到目标节点的交换技术。
4.现代交换技术考点汇总(共27页)

3 电话交换技术进入自动化以来,大致经历的几个有代表意义的转折点: 1892 年出现步进制交换机:由用户电话机的拨号脉冲直接控制交换机的接线器动作,即直接控制。 三十年代以公共控制方式为标志的大型纵横制交换机的出现 六十年代以软件控制为标志的程控方式的成功应用:PCM 技术成功用于传输系统中。 七十年代以直接交换脉码信号的全电子话路为标志的数字交换技术的兴起:1970 年开通第一台数字交换系统 E10。
2 数字通信: 模拟信号数字化(另案)
数字通信系统模型 P4:信源编码和信道编码 信源编码:为了减少信源输出符号序列中的剩余度、提高符号的平均信息量,对信源输出的符号序列所施行的变换。莫 尔斯电码,差值脉冲编码,预测编码,运动估算和运动补偿编码,变换编码,统计编码,ASCII 码,哈夫曼编码,算术编 码,L-Z 编码。 信道编码:传输中由于各种原因,使数据流中产生误码,信道编码对数码流进行相应的处理,使系统具有一定的纠错能 力和抗干扰能力,误码的处理技术有纠错、交织、线性内插、伪随机码等
2.2.2T 接线器工作原理 1.根据 CM 对 SM 存取的控制关系: 1) 读出控制方式:此方式下,SM 的存储单元数等于接线器的入线数;CM 的存储单元数等于接线器的输出线。 出线数=入线数 出线数>入线数 分配器 扩展器 9
Hale Waihona Puke 出线数<入线数
集线器
工作过程:时分复用线上话音信息内容在时钟脉冲的控制下顺序写入 SM 单元中,在 CM 控制下,把 CM 单元中的内容作为 SM 的读出地 址,读出 SM 相应单元中的信息并送入输出时分复用线上。举例 P34 A 2) 写入控制方式: P35
10
说明:0~31 为内部可供使用的空闲时隙,表上方的 1,2,3 为输入线标号,表中格子中的 3,1 为输出线标号。 2.5 阻塞的概念 1 定义:由于网络内部链路不通而不能到达空闲被叫的现象 2 阻塞的计算 P53 3.1 总体结构 1 总体由硬件/软件系统构成 2 硬件系统: 1) 话路系统:构成通话回路,话路设备和话路控制。包括:用户电路、集线器(用户/远端模模块) 、用户处理器、中继器、信号部 件、数字交换网。 2) 3) 中央处理系统:存储程序和数据,分析呼叫、处理事务,对外设发控制指令。 维护系统:提供维护和测试接口,
现代交换原理期末总结

现代交换原理期末总结一、概述现代交换原理是指通过交换机对通信信号进行转接、转换和路由,实现通信网络中信息的传输和交换的技术原理。
它是通信网络中最基本的技术之一,广泛用于电信、互联网和企业网络等领域。
现代交换原理的发展与计算机、通信技术的进步密切相关,目前已经发展到了第五代交换技术。
二、发展历程1. 第一代交换技术:电报交换电报交换是最早的交换技术,通过电报设备来传递信息。
它不仅仅是一种交换设备,也是一种通信协议。
电报交换具有多路复用和路由功能,但是传输速度慢、容量小、难以扩展和管理等问题限制了它的发展。
2. 第二代交换技术:电路交换电路交换是在电话交换机的基础上发展起来的,它采用了数字电路和模拟电路相结合的方式来传输信息。
电路交换具有高效、实时的特点,但是资源浪费和信号传输距离有限等问题限制了它的应用。
3. 第三代交换技术:分组交换分组交换是在计算机网络出现之后发展起来的,它将传输的数据分成若干个小块,每个小块都带有一些地址信息,然后分别传输。
分组交换具有高速、灵活和可靠的特点,但是网络拥塞和丢包等问题仍然存在。
4. 第四代交换技术:数据包交换数据包交换是在互联网出现之后发展起来的,它将数据分成若干个包进行传输和交换。
数据包交换具有可扩展性和灵活性的特点,但是信号传输延迟和网络安全等问题仍然存在。
5. 第五代交换技术:光纤交换光纤交换是一种基于光纤通信的交换技术,它利用光纤的高速传输和大容量特点来传输和交换信息。
光纤交换具有高速、大容量和低能耗的特点,是未来交换技术的趋势。
三、关键技术1. 交换机技术交换机是现代交换原理的核心设备,它负责对输入的信号进行处理和转发。
根据交换机的工作原理和结构特点,可以分为电路交换、分组交换和数据包交换等类型。
2. 路由技术路由是指根据一定的算法和规则,根据输入的地址信息将数据从源节点传输到目标节点的过程。
路由技术是现代交换原理中非常重要的一环,它决定了通信网络中信息的传输路径和效率。
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No.1三种交换方式的特点及概述
网络核心部分起特殊作用的是路由器。
路由器是实现分组交换的关键构件,其任务是
转发收到的分组,这是网络核心部分的最重要的功能;
1.电路交换的主要特点
✧从通信资源的分配角度来看,“交换”就是按照某种方式动态的分配传输线路的资
源。
✧必须经过“建立连接(开始占用通信资源)→通话(一直占用通信资源)→释放
连接(归还通信资源)”这三个步骤的交换方式称为电路交换;
✧电路交换的一个重要特点就是在通话的全部时间内,通话的两个用户始终占用
端到端的通信资源;
2.分组交换的主要特点
✧分组交换采用存储转发技术。
✧通常我们将要发送的整块数据称为一个报文;
✧因特网的核心部分是由许多网络和把它们互联起来的路由器组成;
✧主机和路由器都是计算机,但它们的作用很不一样。
主机是为用户进行信息处理的,并且可以和其它主机通过网络交换信息。
路由器则是用来转发分组的,即进行分组交换的。
✧路由器收到一个分组,先暂时存储下来,再检查其首部,查找转发表,按照首
部中的目的地址,找到合适的接口转发出去,把分组交给下一个路由器。
这样
一步步地,以存储转发的形式,把分组交付到最终的目的主机。
✧各路由器之间必须经常的交换彼此掌握的路由信息,以便创建和维持在路由器
中的转发表,使得转发表能够在整个网络拓扑发生变化时及时更新;
✧路由器暂时存储的是一个个短分组,而不是整个长的报文。
短分组是暂存在路
由器的存储器(内存)中,而不是存储在磁盘中。
这就保证了较高的传输速率。
✧采用存储转发的分组交换,实质上是采用了在数据通信的过程中断续(或动态)
分配传输带宽的策略;
✧为了提高分组交换网的可靠性,因特网核心部分常采用网状拓扑结构,使得当
发生网络拥塞或少数节点、链路出现故障时,路由器可灵活的改变转发路由而
不导致通信的中断或全网瘫痪。
✧分组交换网的主要优点:
高效:在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。
灵活:为每一个分组独立地选择转发路由。
迅速:以分组作为传送单位,可以不建立连接就能够向其它主机发送分组。
可靠:保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存性;
✧分组交换网的主要缺点:
分组在各路由器转发时需要排队,这就会造成一定的时延;
无法确保通信时端到端所需的带宽;
分组必须携带的控制信息也会造成一定的额外开销;
这个分组交换网还需要专门的管理和控制机制;
3.三种交换方式在数据传输阶段的特点:
电路交换──整个报文的比特流连续的从原点直达终点,好象在一个管道中传送;
报文交换──整个报文先传送到相邻节点,全部存储下来后查找转发表,转发到下一个节点;
分组交换──单个分组(这只是整个报文的一部分)传送到相邻节点,存储下来后查找转发表转发到下一个节点;
其它要点:
使用面向连接服务的可以是电路交换,也可以是分组交换。
首先,电路交换肯定是使用面向连接的服务。
但是,分组交换既可以是面向连接的,也可以是无连接的; 例如X.25网络、帧中继网络或ATM网络都是属于分组交换网。
然
而这种面向连接的分组交换网在传送用户数据之前必须先建立连接。
数据传送完毕后
还必须释放连接,由此可以看出它们属于面向连接的。
面向连接和无连接是强调通信必须经过什么样的阶段。
面向连接必须经过三个阶段:“建立连接→传送数据→释放连接”,而无连接则只有一个阶段:“传送数据”。
电路交换和分组交换则是强调在通信时用户对网络资源的占用方式。
电路交换是在连接建立后到连接释放前全程占用信道资源,而分组交换则是在数据传送是断续占用
信道资源(分组在哪一条链路上传送就占用该链路的信道资源)。
面向连接和无连接往往可以在不同的层次上来讨论。
例如,在数据链路层,HDLC
和PPP协议是面向连接的,而以太网使用的CSMA/CD则是无连接的。
在网络层,
X.25协议是面向连接的,而IP协议则是无连接的。
在运输层,TCP是面向连接的,而UDP则是无连接的。
但是我们却不能说:“TCP是电路交换”,而应当说:“TCP可以向应用层提供面向连接的服务”。