第五章 交 换
5.1 电信交换的概念
一、交换的引入
所谓电信交换,其基本含义是在公用网大量的终端用户之间,按所需目的地来互相传递话音、文本、数据、图像等信息。也就是说,任何一个主叫用户的信息,可以通过电信网中的交换节点发送到所需的任何一个或多个被叫用户。
电话交换是电信交换中最基本的一种交换业务。现在就以人们较为熟知的电话交换来说明交换的概念。自从1876年Bell A.C.发明电话以来,就产生了在一群用户之间互相通话的要求。这意味着其中任意两个用户在需要时都可以进行通话。在用户数很少时,可以采用个个相连的方法,再加上相应的开关控制。当用户数为N时,互连线对数为N×(N-1)/2。当N=8时,互连线要有28对,如图5-1所示。显然,这种个个互连的方法根不经济,而且操作复杂,当N较大时根本无法实用化。于是引入了交换节点,所有用户线都连到交换机,由交换机控制任意用户之间的接续,如图5-2所示。
当电话用户分布的区域较广时,就要设置多个交换节点,交换节点之间用中继线相连,如图5-3所示。
可以推想,当交换的范围更广时,多个交换节点之间也不能个个相连,而要引入汇接交换节点。长途电话网中的长途交换节点一般要分为几级,形成逐级汇接的交换网。
二、交换节点的基本功能
交换节点可控制以下的接续类型:
①本局接续:本局接续是本局用户线之间的接续。
②出局接续:出局接续是在用户线与出中继线之间的接续。
③入局接续:入局接续是在入中继线与用户线之间的接续。
④转接接续:转接接续是在入中继线与出中继线之间的接续。
为完成上述的交换接续,交换节点必须具备的最基本的功能如下:
①能正确接收和分析从用户线或中继线发来的呼叫信号;
②能正确接收和分析从用户线或中继线发来的地址信号;
③能按目的地址正确地进行选路以及在中继线上转发信号;
④能控制连接的建立;
⑤能按照所收到的释放信号拆除连接。
5.2 交换方式
对应于各种传送模式(transfer mode)的交换方式,是交换节点为了完成交换功能所采用的互通技术。已出现了多种交换方式,如图5-4所示。
图5-4 各种交换方式
在图5-4中,各种交换方式分布在一条连续线上。连续线的最左端为电路交换,也可称为电路传送模式(CTM:Circuit Transfer Mode)或同步传送模式(STM:Synchronous Transfer),最右端为分组交换,也可称为分组传送模式(PTM:Packet Transfer Mode)。电路交换与分组交换是两种截然不同的交换方式,是代表两大范畴的传送模式,因此处于连续线的两个极端。依次从左到右:多速率电路交换、快速电路交换是属于电路传送模式的范畴;依次从右到左:帧交换、快速分组交换则属于分组传送模式的范畴。连续线的中央为ATM交换,ATM表示异步传送模式(ATM:Asynchronous Transfer Mode),可以看成是分组交换与电路交换的结合,兼具两者之特点。以下将对各种交换方式作出说明。
一、电路交换
1.电路交换的基本过程
电路交换(CS:Circuit Switching)是最早出现的一种交换方式,包括最早的人工电话在内的电话交换普遍采用了电路交换方式。电路交换的基本过程包括呼叫建立阶段、信息传送(通话)阶段和连接释放阶段,如图5-5所示。
2.电路交换的特点
电路交换是一种实时交换,当任一用户呼叫另一用户时,应立即在两个用户间建立电路连接;如果没有空闲的电路,呼叫就不能建立而遭受损失。应配备足够的连接电路,使呼叫损失率不超过规定值。
电路交换的特点可以概括如下:
①要在通信的用户间建立专用的物理连接通路,从而又引起以下的特点:
·在通信前先要有连接建立过程;
·只要用户不发出释放信号,即使通信暂时停顿,物理连接仍然保持;
·物理连接的任何部分发生故障都会引起通信的中断;
·仅当呼叫建立与释放时间相对于通信的持续时间很小时才呈现高效率。
②对通信信息不作处理(信令除外),而是原封不动地传送。用作低速数据传送时不进行速率、码型的变换。
③对传送的信息无差错控制措施。
④用基于呼叫损失制的方法来处理业务流量,过负荷时呼损率增加,但不影响巳建立的呼叫。
综上所述,电路交换是固定分配带宽,连接建立后,即使无信息传送也虚占电路,电路利用率低;要预先建立连接,有一定的连接建立时延,通路建立后可实时传送信息,传输时延一般可以不计;无差错控制措施,对于数据交换的可靠性没有分组交换高。因此,电路交换适合于电话交换、文件传送、高速传真,不适合突发(burst)业务和对差错敏感的数据业务。
二、多速率电路交换
采用电路交换方式的交换节点为呼叫所建立的连接通路,通常只有一种传送速率,例如64bit/s。为了适应多种业务的需要,包括较高带宽的业务,可以采用多速率电路交换(MRCS:Multi-Rate Circuit Switching)。
多速率电路交换方式可以对不同的业务提供不同的带宽,包括基本速率(例如8kbit/s或64kbit/s)及其整数倍。为此,在交换节点内部的交换网络及其控制必须适应多速率交换的要求。可有两种实现方法:一种是采用多个不同速率的交换网络;另一种是采用一个统一的多速率交换网络。一般而言,前一种方法硬件较多,但控制简单;后一种方法硬件较少,但控制复杂。
多速率电路交换具有以下缺点,并不能很好地满足多种业务不同的带宽要求:
(1)基本速率较难确定
基本速率定得低,难以实现较高带宽的业务;基本速率定得高,对低带宽业务会造成浪费。
(2)速率类型不能太多
多速率的数量不能太多,否则很难实现,因此仍然缺乏灵活性,不能满足宽带业务的要求。
(3)不适应突发业务
虽然是多速率,仍然是固定带宽分配,不适应突发业务的要求。
(4)控制较复杂
三、快速电路交换
1.快速电路交换的基本过程
为了克服电路交换固定分配带宽的缺点,提高灵活性,在1982年提出了快速电路交换(FCS:Fast Circuit Switching)方式。
快速电路交换的基本思路是只在信息要传送时才分配带宽和有关资源。在呼叫建立时,有关交换节点要在相应路由上分配所需的带宽,并且要“记忆”所分配的带宽和去向。实际上只是建立了“虚电路”(virtual circuit),或称为逻辑连接(logical connections),而不是物理连接(physical connection)。当用户发送信息时,通过呼叫标识可以查到该呼叫所需的带宽和去向,并激活虚电路,建立物理连接。由于快速电路交换并不为各个呼叫保留其所需带宽,因此当用户发送信息时并不一定能成功地激活虚电路,会引起信息丢失或排队时延。突发交换(burst switching)是与快速电路交换相似的交换方式。
2.快速电路交换的特点
快速电路交换具有以下特点:
·由于并不为每个呼叫专门分配和保留其所需的带宽,因此提高了带宽的使用效率;
·物理连接的建立和拆除要有相当高的速度;
·由于只有当信息发送时才建立真正的连接,因此时延比通常的电路交换要大。
快速电路交换虽然也提高了带宽利用率,但控制复杂,灵活性比不上快速分组交换,故未得到广泛应用。
四、分组交换
1.报文交换的基本概念
分组交换(PS:Packet Switching)采用存储转发(store and forward)方式,为此先介绍报文交换(message switching)。
报文交换又称为存储转发交换,与电路交换的原理不同,不需要提供通信双方的物理连接,而是将所接收的报文暂时存储。报文中除了用户要传送的信息以外,还有目的地址和源地址。交换节点要分析目的地址和选择路由,并在该路由上排队,等待有空闲电路时才发送到下一交换节点。公用电信网的电报自动交换是报文交换的典型应用,有的专用数据网也采用报文交换方式。
报文交换可以进行速率、码型的变换,具有差错控制措施,可以发送多目的地址的报文,过负荷时则导致时延的增加。图5-6表示了报文交换的基本过程和时延的构成。
2.分组交换的基本概念
采用存储转发方式的分组交换与报文交换的不同在于:分组交换将用户要传送的信息分割为若干个分组(packet),每个分组中有一个分组头,含有可供选路的信息和其他控制信息。分组交换节点对所收到的各个分组分别处理,按其中的选路信息选择去向,以发送到能到达目的地的下一个交换节点。
分组交换的时延示于图5-7。将图5-7与图5-6比较可以看出,分组交换的时延小于报文交换。这是因为分组交换是分成多个分组来独立传送,收到一个分组即可以发送,从而显著减少了存储的时间。
图5-6 报文交换的时延图 5-7 分组交换的时延
但是,正是由于分成多个分组,也增加了开销。为此,分组长度的确定是一个重要的问题。分组长度缩短会进一步减少时延而增加开销,分组长度加大则减少开销而增加时延。通常,分组长度的选择要兼顾到时延与开销这两个方面。
用于分组交换的X.25协议采用逐段链路的差错控制和流量控制,出现差错时可以重发,提高了传送质量,可靠性高。但由于协议和控制复杂,信息传送时廷大,通常只用于非实时的数据业务。
3.虚电路方式和数据报方式
分组交换可提供两种服务方式:虚电路(VC,Virtual Circuit)方式与数据报(DG:Datagram)方式,各有其特点,可适应不同业务的要求。
(1)虚电路
所谓虚电路方式,就是在用户数据传送前先要通过发送呼叫请求分组建立端到端之间的虚电路;一旦虚电路建立后,属于同一呼叫的数据分组均沿着这一虚电路传送,最后通过呼叫清除分组来拆除虚电路。
虚电路不同于电路交换中的物理连接,而是逻辑连接。虚电路并不独占线路,在一条物理线路上可以同时建立多个虚电路,也就是建立多个逻辑连接,以达到资源共享。但是从另一方面看,虽然只是逻辑连接,毕竟也需要建立连接,因此不论是物理连接还是逻辑连接,都是面向连接(CO:Connection Oriented)的方式。
虚电路有两种:交换虚电路(SVC:Switched Virtual Circuit)和永久虚电路(PVC:Permanent Virtual Circuit)。前述通过用户发送呼叫请求分组来建立虚电路的方式称为SVC。如果应用户预约,由网络运营者为之建立固定的虚电路,就不需要在呼叫时临时建立虚电路,而可直接进入数据传送阶段,称之为PVC。
(2)数据报
数据报不需要预先建立逻辑连接,而是按照每个分组头中的目的地址对各个分组独立进行选路。由于不需要建立连接,称为无连接(CL:Connection Less)方式。
图5-7可理解为采用数据报方式的分组交换的时延,如果是虚电路方式,还应增加呼叫建立阶段和清除阶段。
(3)虚电路与数据报的比较
①分组头
DG方式的每个分组头要包含详细的目的地址,而VC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VC的逻辑信道标识。
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象表,存放出入逻辑信道的对应关系,每个分组到来时只要查找映象表,而不要进行复杂的选路。当然,建立映象表也要有一定的存储器开销。DG方式则不需要有建立过程,但对每个分组都要独立地进行选路。
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。DG方式中,各个分组由于是独立选路,可以从不同的路由传送,会引起失序。
④故障敏感性
VC方式对故障较为敏感,当传输链路或交换节点发生故障时可能引起虚电路的中断,需要重新建立。有些分组网具有再连接功能,出现故障时可自动建立新的虚电路,并做到不丢失用户数据。DG方式中各个分组可选择不同路由,对故障的防卫能力较强,从而可靠性较高。
⑤应用
VC方式适用于较连续的数据流传送,其持续时间应显著地大于呼叫建立时间,如文件传送、传真业务等。DG方式则适用于面向事务的询问/响应型数据业务。
五、帧交换
通常的分组交换是基于X.25协议。X.25包含了3层,第1层是物理层,第2层是数据链路层,第3层是分组层,对应于开放系统互连(OSI:Open System Interconnection)模型的下3层,每1层都包含了一组功能。帧交换(FS:Frame Switching)则只有下面两层,没有第3层,简化了协议,加快了处理速度。
帧交换是一种帧方式(frame mode)的承载业务(bearer service),在数据链路层上以简化的方式来传送和交换数据单元。通常,在第3层传送的数据单元称为分组,在第2层传送的数据单元称为帧(frame)。所以,帧方式是将用户信息流以帧为单位在网络内传送。
帧方式与传统的分组交换比较有两个主要特点:一个是帧方式是在第2层(链路层)进行复用和传送,而不是在分组层;另一个是帧方式将用户面与控制面分离,而通常的分组交换则未分离。用户面(user plane)提供用户信息的传送,控制面(control plane)则提供呼叫和连接的控制,主要是信令(signaling)功能。
六、快速分组交换
快速分组交换(FPS:Fast Packet Switching)可理解为尽量简化协议,只具有核心的网络功能,以提供高速、高吞吐量、低时延的服务的交换方式。有时,FPS是专指ATM交换,但广义的FPS包括帧中继(FR:Frame Relay)与信元中继(CR:Cell Relay)两种交换方式,信元中继为ATM所采用。实际上,ATM是源自FPS和异步时分交换。
帧中继是典型的帧方式。与帧交换比较,帧中继进一步简化了协议,非但不涉及第3层,第2层也只保留了链路层的核心功能,如帧的定界、同步、透明性以及帧传输差错检测等。帧中继只进行差错检验,错误帧予以丢弃,不再重发。帧中继采用可变长度帧,可适应突发信息的传送,很适用于局域网(LAN:local Area Network)的互连。
需要指出,简化协议只提供核心的网络功能是有其背景基础的。一方面,高带宽、高传输质量的光纤系统的大量应用,为简化或取消差错控制和流量控制创造了条件;另一方面,终端系统日益智能化,例如个人计算机的大量出现,具备了以端到端的方式进行一些复杂控制的能力,网络只提供公共的核心功能,反而增加了应用上的灵活性。
七、ATM交换
ATM是ITU-T以前确定用作宽带综合业务数字网(B-ISDN:Broadband Integrated Services Digital Network)的复用、传输和交换的模式。ATM交换应实现高速、高吞吐量和高服务质量的信息交换,提供灵活的带宽分配,适应从很低速率到很高速率的宽带业务的交换要求。
ATM交换的基本概念和特点如下:
1.固定长度的信元中继
与可变长度帧的帧中继比较,ATM交换是固定长度的信元中继。信元(cell)实际上就是 很短的分组,只有53个字节(byte),其中开头5个字节称为信头(cell header),其余48个字节为信息域,或称为净荷(pay load)。采用很短的信元可以减少交换节点内部的缓冲器容量以及排队时延和时延抖动。信元的长度固定,则有利于简化交换控制和缓冲器管理。
2.信头简化
信头中包含控制信息的多少反映了交换节点的处理开销。因此,要尽量使信头简化,以减少处理开销。ATM信元的信头功能有限,主要是虚连接的标识,还有优先级标志、信头的差错检验等。与帧中继相比,ATM网络不参与数据链路层的功能。信头中的差错检验是针对信头本身的,这是非常必要的功能,因为如果信头出错将导致信元丢弃或错误选路,也就是导致整个信元的无效。
3.面向连接
在介绍分组交换时,曾提及面向连接(CO)和无连接(CL)两种方式。ATM采用面向连接的方式。这就是说,在用户信息传送前,先要有连接建立过程;在信息传送结束后,要拆除连接。当然,这不是物理连接,面是一种虚连接(VC:Virtual Connection)。
为了便于应用和管理,ATM的虚连接分成两个等级:虚信道连接(VCC:Virtual Channel Connection)和虚通道连接(VFC:Virtual Path Connection)。如图5-8所示,传输通道可包含若干个VP,每个VP又可划分为若干个VC。
图5-8 VC和VP的概念
4.异步时分交换
采用电路交换方式的数字程控电话交换是同步时分(STD:Synchronous Time Division)交换,ATM交换则属于异步时分(ATD:Asynchronous Time Division)交换。
为说明ATD的概念,先简介STD的概念。时分意味着复用,即一条物理链路可以由多个连接所共享,各自占用不同的时间位置。各个连接属于不同的呼叫,有各自的目的地,在交换的过程中必须加以区分,也就是要判别每个时间位置中的信息是属于哪个连接的。STD是按照时间位置本身来区分,这意味着每个建立的连接占有某条物理链路上固定的时间位置。以PCM30/32路一次群的链路为简单的示例,每帧有32个时隙(TS:Time Slot),周而复始,假定在建立过程中将TS8分配给连接A,则每帧的TS8始终是传送连接A的用户信息,直到连接拆除。
ATD复用的各个时间位置相当于各个信元所占的位置,即一个信元占有一个时间位置。ATD与STD不同的是,属于某个呼叫连接的多个信元不是占有固定的时间位置,而是按该呼叫连接所需的带宽大小,占有或多或少的时间位置。也就是说,属于同一呼叫连接的信元,可以或密或疏地在复用链路上出现。因此说,它不是固定分配的同步方式,而是灵活分配的异步方式,从而可以适应各种不同带宽业务的要求。为便于比较,图5-9简明地表示了STD与ATD的概念。图5-9(a)为STD,A,B,C表示不同的呼叫连接,占用了各自的固定时隙位置,图9-9(b)为ATD,X,Y,Z表示不同的虚连接所属信元,时间位置灵活分配。
既然ATD采用灵活的带宽分配,各个呼叫连接的信元不占有固定的位置,就不能按照时间位置来区别不同的连接,而要按照信元的信头中所含的用于选路的标识来区分不同的连接。
图5-9 STD与ATD的概念
实际上,这属于标记复用(labeled multiplexing)的方式。所谓标记复用,就是依靠每个分组(信元就是短分组)中所含的标记来区分各个连接的复用方式。标记可以是显式,直接表明目的地址,也可以是隐式,用建立过程中分配的“连接标识”来表示,总之标记可用来正确选路。相对于标记复用,STD可称为非标记复用(unlabelled multiplexing)。
5.3 电信交换的基本技术
电信交换的基本技术包括互连(interconnection)技术、接口(interface)技术、信令(signaling)技术和控制(control)技术,这也反映了交换节点高度抽象的系统结构,如图5-10所示。本节对这些基本技术先作一简明的概括介绍。
图5-10 电信交换的基本技术
一、互连技术
实现任意入线与任意出线之间的互连是交换系统最基本的功能。当然,按照不同交换方式的要求,可以是物理连接,也可以是虚连接。为此,交换系统一般都具有互连网络(interconnection network),或称为交换网络(switching network),也可称为交换机构(switching fabric)。互连技术主要涉及硬件(hardware)技术。
互连技术包括拓扑结构、选路策略、控制机理、多播方法、阻塞特性和故障防卫等方面,说明如下。
1.拓扑结构
互连网络具有一定的拓扑结构。互连技术要解决的第一个主要问题,就是要在满足交换方式、服务质量和基本参数(如端口数、容量、吞吐量等)的要求下,获得高性能、低成本、便于扩充而控制又不太复杂的拓扑结构。拓扑结构的性能是否符合服务质量(如阻塞率、时延、信元丢失率等)的要求,往往要通过严密的理论计算和/或计算机模拟。
拓扑结构大致可以划分为两类:时分(time division)结构和空分(space division)结构。
时分结构包括共享媒体(总线或环)和共享存储器。分组交换和ATM交换都可以采用时分结构,数字程控电话交换通常使用由存储器构成的时分结构,或将时分结构作为整个拓扑结构的一部分,小容量的数字程控电话交换也可采用总线拓扑结构。
空分结构是由交换单元(SE:Switching Element)构成的单级或多级拓扑结构。交换单元的入线或出线数通常为2n,n一般可为1~6。要注意的是,“空分”的含义是指在拓扑结构内部存在着多条并行的通路,每条通路仍然可以采用时分复用的方式。电话交换、快速分组交换、ATM交换都可以采用空分结构。
2.选路策略
选路策略主要针对多级空分拓扑结构。这里所说的选路,不是整个电信网中各个交换节点之间的选路,而是交换节点的互连网络内部的选路。
(1)条件选择与逐级选择
互连网络内部选路的目的是在互连网络指定的入端与出端之间选择一条可用的通路。如果不论互连网络有几级,而是作出全盘观察,在指定的入端与出端之间所有的通路中选用一条可用的通路,就称为条件选择(conditional selection),或称为通盘选择。如果不作全盘考察,而是从入端的第1级开始,先选择第1级交换单元的出线,选中一条出线以后再选择2级交换单元的出线,以此类推,直到最末一级到达出端为止,就称为逐级选择(stage-by-stage selection)。
由于逐级选择带有某种盲目性,即选定前一级出线时没有考虑后面几级出线的情况,因此其阻塞率高于条件选择。通常采用条件选择,但只要互连网络的服务质量满足指标要求,也可采用逐级选择。例如S1240数字程控电话交换系统的交换网络就采用逐级选择,但是增加了可重新选试多次的功能,即当选试不成功时可以重新从入端起再进行逐级选择,这就成为可重试逐级选择,可以减少阻塞率。总之,同样的拓扑结构,选路策略不同,互连网络的阻塞率也就不同。选路策略也会影响到控制的复杂性。
(2)自由选择与指定选择
自由选择是指某一级出线可以任意选择,不论从哪一条出线都可以到达所需的互连网络出端。指定选择只能选择某一级出线中指定的一条或一小群,才能到达所需的互连网络出端。
包括级数、级间互连方式等在内的多级空分拓扑结构一旦确定以后,哪几级可以自由选择和哪几级只能指定选择也随之而定。自由选择级可起扩大通路数、均衡业务流量的作用。有些多级空分结构不存在自由选择级。
(3)面向连接选路和无连接选路
仍然要强调的是,在介绍分组交换时曾提及面向连接和无连接的概念,这是针对整个网的选路而言,现在是指互连网络内部的选路。通常采用面向连接选路,即预先在互连网络指定的入端和出端之间选定一条通路,凡属于该呼叫连接的用户信息都在这一通路上传送。无连接选路则不预先选路,而是在入端收到用户信息时才临时选路。电路交换要建立固定的物理连接,肯定采用面向连接选路。ATM交换机构可采用面向连接选路,也可采用无连接选路,后者相当每收到载有用户信息的信元时才进行选路,属于同一呼叫连接的信元会通过互连网络内部的不同通路而引起失序,在互连网络出端必须恢复其原有顺序。
3.控制机理
选路策略也可以看成是控制机理的一部分,但由于它是带普遍性的重要技术,因此单独列出。这里的控制机理是泛指完成选路后还必须实现的一些控制,以使互连网络能正常而有效地工作,并且符合服务质量的要求。
对于通常的程控电话交换系统的数字交换网络而言,完成选路后只要将所选通路的有关标识写入交换网络的控制存储器,即可实现正常的电路交换。
ATM交换则比较复杂,虚连接建立后,在信息传送阶段仍要对随机到来的信元完成选路控制;此外,控制机理可能还要包括队列管理、优先级控制等。
4.多播方法
多播(multicast)或称为组播,是将某一入端的信息同时传送到所需的多个出端,显然与互连技术有关。在ATM交换中,由于点对多点宽带通信业务的需要,多播是一项重要而复杂的互连技术。不同的ATM交换机构可采用不同的多播方法。
5.阻塞特性
(1)连接阻塞与传送阻塞
阻塞特性反映了在呼叫建立或用户信息传送时,由于互连网络的拥塞而遭受损失的现象。
对于电路交换,由于建立的是专用的物理连接,只有在呼叫建立阶段会选不到空闲通路而遇到阻塞;一旦连接建立,在信息传送阶段就不会再遇到阻塞。连接阻塞表示呼叫遭到拒绝,要重新发起呼叫,可称为损失制(loss system)。
电路交换的互连网络的阻塞特性用阻塞率(blocking probability)表示,阻塞率的含义是由于互连网络内部阻塞而不能建立连接的呼叫数与加入互连网络总呼叫次数之比。当互连网络的级数较多、拓扑结构复杂时,阻塞率的严格计算也很复杂。阻塞率的计算是电话交换的话务理论所要解决的一个重要问题。
对于分组交换,由于采用存储转发的方式,交换节点要处理的业务流量较高时,将导致排队时延的增加。因此,排队系统或延迟制(delay system)不考虑阻塞率,但有时也可将等待时延超过一定限值的呼叫视为被阻塞的呼叫。
ATM交换在虚连接建立阶段也会遇到阻塞,当然,判别是否阻塞的标志与电路交换不一样:电路交换是专用的物理连接(包括数字时分交换),通路要么空闲要么占用;ATM交换是复用的虚连接,要看通路上是否还存在够用的带宽。
对于ATM交换更重要的是传送阻塞,即在信元传送阶段产生的阻塞。由于是异步时分复用,属于各个连接的信元会随机地到来而在某个时刻发生传送冲突。也就是说,在信元传送阶段会不断产生竞争现象。按照互连网络的不同设计,竞争中失败的信元可以在缓冲器中排队等待或予以丢弃。采用排队策略也会由于缓冲器溢出而丢失信元。因此,ATM交换在信元传送阶段的阻塞特性主要用信元丢失率(CLR:Cell loss Rate)来表示,CLR反映了由于各种原因在互连网络中丢弃的信元数与总信元数之比。信元丢失率通常为很小的数值,例如 ~ 。
(2)有阻塞与无阻塞
互连网络可按照不同准则来分类,从阻塞特性可以分为有阻塞网络与无阻塞网络(non-blocking network)。
电话交换通常采用有阻塞网络,但阻塞率较低,特别是采用时分方式的数字交换网络的阻塞率可以做到很低,例如 ~ ,可称为微阻塞网络。必要时也可采用无阻塞网络。无阻塞网络可分为以下3类:
①严格无阻塞(strict non-blocking)
严格无阻塞网络由C.CLOS提出,又称为CLOS网络。所谓严格无阻塞,就是不论互连网络原先处于何种占用状态,总可以建立任何出入端之间的连接而无内部阻塞。
②广义无阻塞(wide sense non-blocking)
只有对任何呼叫连接遵循特定的选路规则才能做到无阻塞时,称为广义无阻塞。
③再配置无阻塞(rearrange able non-blocking)
再配置无阻塞是指总可以通过对已建立连接所用的通路进行调整,以建立任何新的无阻塞连接。
ATM交换结构也可采用无阻塞网络,但要区分是连接建立的无阻塞,还是信元传送的无阻塞。前者的原理与电路交换相似,也可用CLOS结构,但由于虚连接不同于物理连接,因此设计CLOS结构所用的无阻塞条件稍有不同。信元传送的无阻塞是指在信元传送阶段,交换结构内部不会产生任何竞争。通常所说的无阻塞ATM交换机构往往是指信元传送阶段的无阻塞。
6.故障防卫
互连网络是交换系统的重要部件,一旦发生故障会影响众多的呼叫连接,甚至导致全系统中断。因此,互连网络必须具备有效的故障防卫性能。除了提高互连网络硬件的可靠性以外,通常配置双套冗余结构,也可采用多平面结构。不论是电话交换还是ATM交换,概莫能外。
冗余结构可有两种工作方式:热备用方式与双工分担方式。热备用方式是指一套主用、一套备用,备用的一套随时接收和保存有关的信息,但不实现信息传送,当主用发生故障时可立即替换而不会影响已建立的呼叫连接。双工分担方式是指两套同时分担工作,如一套发生故障,则全部由另一套承担。
双份冗余结构常称为双平面结构,但与多平面结构的含义不同。多平面结构是只有一套互连网络,但采用多平面的拓扑结构,任何一个平面发生故障而退出服务时,会稍许增加阻塞率,但不会引起严重的服务中断。设计多平面结构时应考虑不利情况下的阻塞率,以及硬件故障率。
二、接口技术
各种交换系统都接有用户线、中继线。用户线和中继线终接在交换系统的用户接口和中继接口。
不同类型的交换系统具有不同的接口技术。例如,数字程控电话交换要有适配模拟用户线、模拟中继线和数字中继线的接口电路,N-ISDN交换要有适配2B+D的基本速率接口和30B+D和基群速率接口,移动交换要具有通往基站的无线接口,ATM交换则要适配不同码率、不同业务的各种物理媒体的接口。
接口技术主要由硬件实现,有些功能也可由软件或固件实现。
三、信令技术
电信交换离不开信令。在电信网中要实现任意用户之间的呼叫连接,完成交换功能,必须在信令的控制下有条不紊地进行。交换节点收到与用户线或中继线有关的各种信令,都要加以分析处理,从而产生一系列的控制操作,包括向其他交换节点发送信令,以正常地建立、改变或释放交换连接。因此,信令是电信交换的一项基本技术。
信令过程是要予以规范化的一系列协议。用户与网络之间,各个交换节点之间,以至不同网络之间的互通,都要通过共同的标准的信令协议来实现。信令协议是“协调一致、互相理解的信令语言”。按照不同的应用和需要,可以有各种不同的信令协议和信令方式。交换节点的信令系统可以理解为实现和配合各种信令协议和信令方式而需具有的所有的硬件和软件设施。
1.用户信令和局间信令
按照信令的作用区域可以划分为用户信令(subscriber signaling)和局间信令(inter-office signaling)。
(1)用户信令
用户信令是在用户与交换节点之间的用户线上传送的信令。用户信令也可称为用户-网络信令,电话网、移动交换网、窄带和宽带综合业务数字网等不同的网络具有不同的用户-网络信令。
电话网的用户信令最为简单,可以分为监视信令与地址信令。监视信令是反映用户状态的信令,也称为用户状态信令。用户状态信令广泛采用直流回路信号,用户的摘机(off-hook)和挂机(on-hook)使得直流回路接通或断开,形成了各种用户状态信令。基本的用户状态信令有占用、应答、释放和拍叉(flash-hook)。主叫用户摘机为占用,被叫用户在振铃后摘机为应答,任一方挂机均可引起释放,拍叉则是使直流回路短暂中断的一种操作,使电话用户可灵活地使用一些新服务功能。同一种状态在呼叫的不同的阶段可有不同的含义,例如主叫用户在被叫应答前挂机即为早释。
地址信令是主叫用户发送的被叫号码,作为交换节点进行选路的依据。根据话机类型的不同,有两种方式发送地址信令:
①直流脉冲
号盘话机发送的是直流脉冲,某些按键话机也可以发送直流脉冲。直流脉冲是由用户回路的断续而产生。例如,拨数字3使直流回路数据开3次,拨数字0断10次。
②双音多频(DTMF:Dual Tone Multi-Frequency)
双音多频按键话机在发送地址信令时,用两个频率的组合代表一位数字。这两个频率分属于一个高频群和一个低频群。高频群 ~ 和低频群 ~ 可组成16种双音多频信令,其中1~0代表一位十进数的各个值,11(*)和12(#)供程控交换新服务性能使用,13~16备用。具体的组合如表5-1所示。
表5-1 双音多频的标称频率及其组合
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H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
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1209 |
1336 |
1477 |
1633 |
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L1 |
697 |
1 |
2 |
3 |
13 |
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L2 |
770 |
4 |
5 |
6 |
14 |
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L3 |
852 |
7 |
8 |
9 |
15 |
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L4 |
941 |
11(*) |
0 |
12(#) |
16 |
(2)局间信令
局间信令是电信网中各个交换节点之间传送的信令。更广义地说,局间信令可以是电信网中各个网元之间传送的信令。局间信令可以分为随路信令与共路信令两种方式,如图5-11(a),(b)所示。现代电信网将普遍采用先进的共路信令方式。
2.随路信令和共路信令
(随路信令(CAS:Channel Associated Signaling)
所谓随路信令,是指信令与话音是在同一条通路上传送,见图5-11(a)。与用户信令相似,电话网的随路信令也分为监视信令与地址信令两类,通常称为线路信令与记发器信令。
图5-11 随路信令与共路信令示意
①线路信令(line signaling)
局间线路信令的作用是监视局间中继线上的呼叫状态,如示闲、占用、占用证实、被叫应答、挂机等。线路信令按传送方向的不同,可分为前向(forward)信令和后向(backward)信令;按传送媒介来分,有模拟型线路信令和数字型线路信令。
模拟型线路信令可采用直流线路信令或交流线路信令。前者是用局间中继线的a,b线上的直流电位变化来表示各种状态,后者可用交流信号的不同持续时间的组合来表示各种状态。
由于数字中继的大量使用,随路信令方式的线路信令广泛采用数字型线路信令。例如,PCM30/32路系统中30个话路的数字型线路信令在TS16中传送。为此,由16帧构成复帧,O帧TS16作为复帧失步对告等用,其余15帧的TS16用来传送30个话路的线路信令。因此,每个话路在每个复帧中最多有4个比特来传送线路信令。
②记发器信令(register signaling)
局间记发器信令是完成电话交换接续的控制信令,主要用于选择路由和目的地的地址信令。为了加快接续速度,缩短相关公用设备的占用时间,记发器信令的传送必须迅速而准确。
记发器信令广泛采用带内多频信号,并可按电话交换网的不同要求而采用各种类型的记发器信令,例如脉冲方式或互控方式,端到端传送或逐段转发,前后向信令或仅有前向信令。
脉冲式多频(MFP)信号发送的是具有一定宽度的交流信号,如R1信令系统采用6中取2( )的多频脉冲信号,不用证实的逐段转发,并且只有前向信令。
互控式多频(MFC)信号连续传送,有证实信号。如R2信令系统为多频互控,前向与后向信令均为6中取2,端到端传送。
我国公用电话交换网(PSTN:Public Switched Telephone Network)所用1号信令系统的记发器信令采用多频互控,端到端传送。前向信令采用1380Hz,1500Hz,1620Hz,1740Hz,1860Hz,1980Hz的高频群,按6中取2编码,最多可组成15种信令。
多频互控方式的信令传送过程分4拍进行:
第1拍:发端局发送某种前向信令;
第2拍:收端局接收和识别这一前向信令后,立即回送一个后向信令;
第3拍:发端局接收并识别该后向信令后,立即停止发送前向信令;
第4拍:收端局识别出前向信令停发后,立即停止发送后向信令。
当发端局识别到后向信令停发后,即可按照后向信令的要求发送下一个前向信令,开始又一个4拍的互控过程。
多频互控方式具有传送可靠的优点,但传送速度比脉冲多频慢。
(2)共路信令(CCS:Common Channel Signaling)
现代电信交换必须依靠先进的共路信令的支撑。所谓共路信令,是指信令通路与用户信息通路分离,信令是在专用的信令数据链路上传送,见图5-11(b)。一条专用的高速信令数据链路可以传送与大量呼叫有关的信令。
共路信令的主要优点是传送速度快,信令传送与信息传送互相独立,灵活性高,信令的种类和容量大大增加,可以适应现代电信网的发展。
①标记型信令
采用随路信令时,信令就在相应的话音通路上传送,不需要再识别信令属于哪个话路,至于随路信令中的数字型线路信令,前已述及,是以30个话路共用TS16来传送,带有“共路”的性质,但与共路信令仍有本质的区别。一个区别是数字型线路信令仅限于传送30个话路的线路信令,而更重要的区别是数字型线路信令是时间指配型(time-assigned signaling)信令,识别信令属于哪个话路是按照信令比特所在的时间位置,而共路信令则是标记型信令(labeled signaling)
所谓标记型信令,是指每个信令消息必须包含用来识别属于哪个呼叫连接的标记。
②分层协议结构
先进的共路信令采用了具有灵活性和可扩充性的分层协议结构,可以满足现代电信网的各种先进业务的应用和发展的需要。
四、控制技术
交换系统要自动完成大量的交换接续,并保证良好的服务质量,必须具有有效的合乎逻辑的控制功能。互连功能、接口功能及信令功能都与控制功能密切相关。控制技术主要由软件实现,但有些也可用硬件实现。
不同类型的交换系统各有其主要的控制技术,例如程控电话交换的数字分析、路由和通路选择、并发进程管理,分组交换的选路控制和流量控制,ATM交换的呼叫接纳控制和自选路由控制。控制技术的实现与处理机控制结构密切相关。处理机控制结构是各类交换系统在设计中必须考虑的重要问题,关系到整个系统的性能和服务质量。
1.控制方式
集中控制与分散控制是两种基本的控制方式。现代电信交换系统大多采用分散控制方式,但分散的程度有所不同。分散控制意味着采用多处理机结构,可称为处理机复合体(processor complex)。为此,要确定处理机复合体的最佳结构,包括数量、分级、分担方式、冗余结构等,以实现高效而灵活的控制机理。
分担方式可有功能分担与容量分担两种类型。功能分担只执行一项或几项功能,但面向全系统;容量分但是执行全部功能,但只面向系统的一部分容量。从功能分配的灵活性来看,可有固定分配与灵活分配两种方式。处理机复合体实际上可看成是一个处理机库,如果库中的处理机可以按照业务流量和处理工作量的需要而灵活分配其功能,也就是分担某种功能的处理机数量可按用需要而变化,就是灵活分配方式。
2.通信机理
处理机复合体中的多处理机之间必然要互相通信,为此要确定合适的通信机理,包括通信的物理通路、通信速率、通信规程等。通常采用消息传送机理(message passing mechanism)实现多处理机之间的松耦合,具有灵活、可靠等优点。 |