Блок временной коммутации (БВК) работает таким образом, что каждый входящий временной канал в эту подсистему может быть соединен с каждым исходящим временным каналом (рис. 2.4.). Другими словами, БВК должен проводить перестановку каналов во времени. Это можно осуществить с помощью специального ЗУ, которое в дальнейшем будем называть «информационной памятью», т. е. ЗУ, которое обеспечивает возможность хранения байтов речевых сообщений или байтов данных на время, необходимое для передачи его из одного входящего канала в требуемый исходящий. На вход блока временной коммутации подключается всего лишь одна линия, уплотненная М временными каналами. При этом предполагается, что информация, поступающая по отдельным каналам в этой линии распределяется циклически по отдельным ячейкам ЗУ. Число ячеек памяти в точности

Рис. 2.4. Блок временнбй (асинфазной) коммутации: а - функциональная схема; б - условное обозначение равно числу каналов во входящей УЛ. Считывание в исходящую УЛ должно осуществляться ациклически в моменты времени, соответствующие выбранному временному каналу в исходящей линии. Эта операция выполняется с помощью специального ациклического распределителя, управляемого специальным ЗУ, хранящим адреса коммутируемых каналов (рис. 2.4, а). Такое ЗУ имеет число ячеек М*, равное числу каналов в исходящей линии, а каждая ячейка имеет емкость \о%2М. Условное обозначение БВК приведено на рис. 2.4, б. Так как рассмотренный БВК обеспечивает любые перестановки временных каналов (позволяет передать информацию из любого временного канала на входе в любой временной канал на выходе), то он является полнодоступным, неблокируемым и по своим коммутационным возможностям эквивалентен пространственному коммутатору, имеющему емкость А/хА/\ где М - число входящих временных каналов, а Л/ - число исходящих временных каналов.

Сочетание каскадов из БВК и БПК позволяет строить КС различной структуры. В качестве примера на рис. 2.5 показана 3-каскадная неразделенная КС, построенная по схеме время-пространство-время (В-П-В).

Исходя из требований синхронизации и фазирования временных каналов, наиболее перспективными считаются системы коммутации, в которых первый и последний каскад являются каскадами временной коммутации.

Принцип построения пространственно-временной 3-каекад-ной КС с квазисимметричным выбором внутренних путей: коммутация А-В - по 5-му каналу; В-А - по 20-му каналу

Рис. 2.5. Принцип построения пространственно-временной 3-каекад-ной КС с квазисимметричным выбором внутренних путей: коммутация А-В - по 5-му каналу; В-А - по 20-му каналу

Поэтому в дальнейшем будут рассмотрены именно системы с временными каскадами коммутации для входов и выходов.

Структура систем коммутации узкополосных цифровых сетей с интеграцией служб - блоки пространственной коммутации | Мультисервисные телекоммуникационные сети | Оптимальные структурные параметры коммутационных систем