TSSN - 交叉开关配置

在本章中,我们将讨论交叉开关配置的工作原理。交叉开关配置是无阻塞配置,具有 N2 个交换元件,可供 N 个用户使用,可以同时进行 N/2 次通话。交叉点的使用取决于呼叫用户。

这是一种经过修改的非阻塞方案,其对角交叉点矩阵如上所述,具有 N(N-1)/2 个元素。元素数量与完全连接的网络相同。此方法中的连接是通过首先通电水平杆然后通电垂直杆来建立的。但是,这种非阻塞方案有几个缺点,例如−

  • 需要大量的交换元件。
  • 这在实践中很难实现。
  • 这既不是一种成本效益高的过程。

为了克服这些缺点,引入了阻塞交叉开关。

阻塞交叉开关

阻塞交叉开关的主要目的是减少交叉点开关的数量。有单级和多级开关。可以借助两种不同的方法来减少交叉点开关的数量。在第一种方法中,两个用户共享一个垂直条。这样,条数将减少,但交叉点开关的数量保持不变。第二种方法是所有用户共享多个垂直条。这样,条形开关和交叉点开关的数量就减少了。

方法 1

此方法包含 2NK 个开关,其中 N 是用户数量,K 是同时连接的数量。四个条形开关用于建立连接。如果必须在 A 和 B 之间建立连接,则水平条 A 先通电,然后其中一个空闲的垂直条(例如 P)通电。现在,交叉点 AP 被锁定。如果现在水平条 B 通电,BP 将不会被锁定,因为 P 垂直条在 B 通电之前通电。要连接 A 和 B,我们需要另一个垂直交叉条,它应该在电气上与垂直条 P 相对应,即下图所示的 P'。当此 P' 在 B 之后通电时,交叉点 BP' 被锁定,A 和 B 之间建立连接。

连接如下图所示。

垂直和水平条

因此,与建立连接相关的步骤遵循顺序 −

  • 给水平条 A 通电
  • 给自由垂直条 P 通电
  • 给水平条 A 断电
  • 给水平条 B 通电
  • 给自由垂直条 P' 通电(与 P 相关联)
  • 给水平条 B 断电

方法2

此方法包含 NK 个开关,其中 N 是用户数,K 是同时连接数。这里,三个条形图用于建立连接。如果必须在 A 和 B 之间建立连接,则水平条 A 和 B 首先通电,然后其中一个空闲垂直条(例如 P)通电。现在,仅使用一个垂直条 P 而不是两个条形图来建立连接。水平条 A 和 B 现在断电。

连接如下图所示。

flip kind

因此,连接的建立遵循以下顺序 −

  • 给水平杆 A 和 B 通电
  • 给空闲的垂直杆 P 通电
  • 给水平杆 A 和 B 断电

传输线支持

在本节中,我们将讨论传输线支持的工作原理。上面讨论的阻塞和非阻塞型 Crossbar 交换机都可以支持传输线。这是通过引入额外的垂直交叉开关和交叉点交换机来实现的。

引入额外的垂直交叉开关和交叉点交换机有两种方法

  • 内部非阻塞和外部阻塞
  • 同时阻塞本地和外部

内部非阻塞和外部阻塞方法如下图所示。

传输线

内部非阻塞中显示的交换机有两条传输线。本例中 Crosspoint 交换机的数量为 N(N+L),其中 N 为用户数量,L 为传输线路数量。

同时阻塞本地和外部线路的方法如下图所示。

同时阻塞本地和外部线路

上图所示的交换机同时阻塞内部和外部线路,同时有两个内部呼叫和两个外部呼叫。本例中 Crosspoint 交换机的数量为 N(2K+L),其中 N 为用户数量,L 为传输线路数量,K 为本地可支持的同时呼叫数量。