Cấu trúc chuyển mạch

Một phần của tài liệu Tìm hiểu về tổng đài AXE 810 và khả năng ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học (Trang 33 - 37)

Hệ thống chuyển mạch của tổng đài AXE 810 là GS890. GS890 dựa trên cấu trúc chuyển mạch không gian và thời gian. Phần chuyển mạch của GS890 được tích hợp trong card XDB, dung lượng chuyển mạch 16KMup / 1board XDB. Sau đây ta sẽ tìm hiểu cụ thể cấu trúc và nguyên lý chuyển mạch được tích hợp trong card XDB.

Bộ chuyển mạch của tổng đài AXE là sự kết hợp giữa hai khối chuyển mạch thời gian TSM và khối chuyển mạch không gian SPM dựa trên nguyên lý chuyển mạch ba tầng T-S-T. [6]

Hình 2.12. Nguyên lý chuyển mạch ba tầng T-S-T [6].

• Nguyên lý chuyển mạch thời gian TSM

Vì TSM xử lý các mẫu theo hai chiều nên ta cần hai bộ nhớ thoại: Một cho các mẫu đi vào TSM (bộ nhớ thoại A, SSA) và một cho các mẫu đi ra khỏi TSM (bộ nhớ thoại B, SSB). Mỗi bộ nhớ thoại có một bộ nhớ điều khiển riêng: CSA và CSB. TSM cũng có bộ nhớ điều khiển cho SPM gọi là CSC.

Hình 2.13. Các bộ nhớ thoại và bộ nhớ điều khiển trong TSM [6].

Mỗi TSM trong chuyển mạch nhóm có 512 ngõ vào và ngõ ra, mỗi bộ nhớ thoại của nó (chỉ trong hình 2.21 như SSA và SSB) có 512 vị trí ghép (MUP) với địa chỉ 0 – 511 để các cuộc gọi có thể được kết nối. Bộ nhớ điều khiển hoặc CSAB (Là bộ nhớ kết hợp CSA và CSB) cũng có 512 vị trí.

Hình 2.14. Cách bố trí các bộ nhớ thoại và điều khiển [6].

512 MUPs này cho phép 16 luồng PCM 32 kênh hai chiều được kết nối đến mỗi TSM. Các luồng PCM này gọi là digital paths (DIP). Việc kết nối các luồng này được thực hiện tại điểm kết cuối mạng chuyển mạch (SNTP 0 -15).

• Nguyên lý chuyển mạch không gian (SPM)

Cấu trúc của SPM rất đơn giản và có thể được đưa ra như một ma trận bình thường với các tiếp điểm. Tất nhiên, trên thực tế, các tiếp điểm này được đưa ra dưới dạng các cổng logic làm cho việc đóng và mở rất dễ dàng.

Hình 2.15. Module chuyển mạch không gian, SPM [6].

Như trong hình CSC của mỗi TSM điều khiển một cột “các tiếp điểm”. Vì vậy, CSC trong TSM-0 điều khiển tất cả “các tiếp điểm” dẫn đến TSM-0. Khi một cuộc gọi được thiết lập trong chuyển mạch, phần mềm trung tâm của khối GS (chuyển mạch nhóm) sẽ chọn đường qua chuyển mạch. Trong trường hợp này, việc chọn đường được đề cập khi một mẫu được chuyển giao.

• Chuyển mạch nhóm GSS: Hệ thống chuyển mạch nhóm GSS (Group Switching Subsystem) thực hiện việc kết nối một kênh vào tới một kênh ra GSS thấy rõ qua nguyên lý làm việc của tầng chuyển mạch ( T-S-T) sử dụng trong đài AXE để thực hiện việc chuyển mạch. Trong đó, có một đường vào (inlet) và một đường ra (outlet) trên device/channel mà nó cho phép device để truyền đi hoặc nhận về.

• Sự an toàn của chuyển mạch: Chuyển mạch nhóm GSS trang bị 2 mặt giống hệt nhau gọi là mặt A và mặt B, và làm việc song song. Cấu hình này loại bỏ việc tất cả các cuộc gọi bị rớt hoặc sự cố khi 1 TSM bị khóa. Hai mặt hoàn toàn độc lập với nhau và tất cả các các đơn vị kết nối tới GS đều kết nối tới 2 mặt. Các mẫu tin tiếng nói đều gửi tới cả 2 mặt nhưng dữ liệu đem về chỉ một mặt, thường là mặt A. Một bit chọn lựa mặt được sử dụng “Plane Select Bit” để báo các đơn vị kết nối vào GS biết chọn lựa thông tin từ mặt nào (A hoặc B). Khi một TSM mặt A bị khóa ở một mặt thì tất cả các kết nối của TSM mặt A sẽ sử dụng ở mặt TSM ở mặt B. Khi cả 2 mặt bị khóa hết thì

không thể thiết lập cuộc gọi được giữa các TSM , ở trường hợp này phần mềm của GSS sẽ tạo ra một cảnh báo rằng lưu thoại bị giới hạn ở GS [6].

Một phần của tài liệu Tìm hiểu về tổng đài AXE 810 và khả năng ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học (Trang 33 - 37)