Piirikytkentäiset kytkentäkentät. Kapeakaistakenttä kytkee PCM-aikavälejä

Samankaltaiset tiedostot
Piirikytkentäiset kytkentäkentät

Kytkentäkentän teknologia

Kytkentäkentän teknologia

Kytkentäkentän teknologia

Kytkentäkentät, luento 2 - Kolmiportaiset kentät

Kytkentäkentät, luento 2 - Kolmiportaiset kentät

Kytkentäkentät - Rekursio, Cantor-verkko. Kytkentäkentän ominaisarvoja

Kanavointi ja PCM järjestelmä

Puhetie, PCM järjestelmä, johtokoodi

Kanavointi ja PCM järjestelmä. Kanavointi pakkaa yhteyksiä johdolle

Kytkentäfunktioiden monimutkaisuuden alaraja, Copy-funktio, Itsereitittävyys

Kytkentäfunktioiden monimutkaisuuden alaraja, Copy-funktio, Itsereitittävyys

Puhetie, PCM järjestelmä, johtokoodi

Kytkentäkentät - Rekursio, Cantor-verkko

Kytkentäfunktioiden monimutkaisuuden alaraja, Copy-funktio, Itsereitittävyys

S Merkinannot (1)

Successive approximation AD-muunnin

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

Televerkon synkronointi

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 8 Sivu 1 (23) Kombinaatiopiirielimet MUX X/Y 2 EN

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin Näytteenotto analogisesta signaalista DA-muuntimet 4

S Merkinannot (1) Signaalivuokaavio havainnollistaa päätoiminnan

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

Transaktiot - kertausta

OUM6410C pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

A/D-muuntimia. Flash ADC

Tekijä Pitkä Matematiikka 11 ratkaisut luku 2

Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle.

SDH. Mikä SDH 0DUNR/XRPD

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,...

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen.

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus.

A / D - MUUNTIMET. 2 Bittimäärä 1. tai. A / D muunnin, A/D converter, ADC, ( Analog to Digital Converter )

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

Integrated Services Digital Network

TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUN OPERAATTORIHINNASTO

Suunnittelu / Asennusohjeet

Digitaalilaitteen signaalit

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

4. PDH ja SDH. 4.1 PDH (Plesiokroninen digitaalinen hierarkia)

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

S Merkinannot (1)

1 Kertaus. Lineaarinen optimointitehtävä on muotoa:

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Avain palveluiden toimintavarmuuteen

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

ELEKTRONISET TOIMINNOT

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Kytkentäohje KYTKENTÄOHJE. Kuitupääte Alcatel-Lucent I-040G-R. WLAN-reititin TP-Link Archer C7.

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä

EC-KASETTIPATTERI PMFC

TIKU-tietopyynnön vastausohje

Rinnakkaistietokoneet luento S

Sivu 1/13. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n Yhteyshinnasto operaattoreille

S Laskuharjoitus 2: Ratkaisuhahmotelmia

Ch4 NMR Spectrometer

Algoritmit 1. Demot Timo Männikkö

S Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio. Annukka Kiiski

Signaalien datamuunnokset

Ryhmäteoreettinen näkökulma Rubikin kuutioon Harjoitus 6, ratkaisuehdotus (5 sivua)

Vapaus. Määritelmä. Vektorijono ( v 1, v 2,..., v k ) on vapaa eli lineaarisesti riippumaton, jos seuraava ehto pätee:

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

Ratkaisu: (b) A = x 0 (R(x 0 ) x 1 ( Q(x 1 ) (S(x 0, x 1 ) S(x 1, x 1 )))).

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Liikenneongelmien aikaskaalahierarkia

Koodausteoria, Kesä 2014

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 1 (10) Virheen havaitseminen ja korjaus

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

MODUULIN PERUSTOIMINNOT Sähkövirran tulot Kytketyn perävaunun automaattinen tunnistus LED-valojen ja yksittäisten hehkulamppujen tuki

a b c d

Littlen tulos. Littlen lause sanoo. N = λ T. Lause on hyvin käyttökelpoinen yleisyytensä vuoksi

Operaattorilaajakaista

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

Algebra I Matematiikan ja tilastotieteen laitos Ratkaisuehdotuksia harjoituksiin 6 (8 sivua) OT. 1. a) Määritä seuraavat summat:

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille Sivu 1/11

Tietoliikennesignaalit & spektri

Kaksipuolinen tulostus

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Flash AD-muunnin. suurin kaistanleveys muista muuntimista (gigahertsejä) pieni resoluutio (max 8) kalliita

2 KYTKENTÄLAITTEET JA NIIDEN RAKENNE

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO:

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Kannan vektorit siis virittävät aliavaruuden, ja lisäksi kanta on vapaa. Lauseesta 7.6 saadaan seuraava hyvin käyttökelpoinen tulos:

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen

WT KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_ pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille

Luennon sisältö. Protokolla eli yhteyskäytäntö (1) Verkon topologia

V. V. Vazirani: Approximation Algorithms, luvut 3-4 Matti Kääriäinen

S Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio

Ohjelmistoradio. Mikä se on:

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

Transkriptio:

Piirikytkentäiset kytkentäkentät Mitä ja miksi Aikakytkentä Tilakytkentä Analogiat Tila-tila Aika-tila AA AT TA TT Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4 - Kapeakaistakenttä kytkee PCM-aikavälejä PCM30 -kehyksen aikavälin nolla sisältö vaihtelee parittoman ja parillisen kehyksen välillä Parillinen kehys sisältää kehyslukituksen Pariton kehys sisältää hallintainformaation T0 T KL kehys = 3 aikaväliä (parillinen kehys) T T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T0 T T T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T0 T T T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T30 T3 puhekanavat -5 MA puhekanavat 6-30 B B B3 B4 B5 B6 B7 B8 B B B3 B4 B5 B6 B7 B8 B B B3 B4 B5 B6 B7 B8 C 0 0 0 0 0 0 0 CRC-bitti Kaksiportaiset kytkentäkentät kehyslukitusaikaväli T0 7 bitin lukitusmerkki joka toisessa kehyksessä merkinantoaikaväli T6 polariteetti puhekanava 6 aikaväli T7 näytteen amplitudin suuruus Puhekanavan bittinopeus on 64kbit/s ja PCM30 -kehys siirretään,048 Mbit/s nopeudella. Ennen kytkentää nopeus voidaan muuttaa ja voidaan siirtyä aikavälien rinnakkaisesitykseen. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4 -

Ilman kytkentää verkossa tarvitaan kiinteä yhteys kaikilta kaikille n*(n-)/ yhteyttä Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-3 Televerkoissa puhelinkeskukset ja digitaaliset ristikytkentälaitteet suorittavat kytkentää Yhteys päätelaitteiden välillä on joko Kiinteä Kytkentäinen Kytkentäinen yhteys edellyttää mekanismia, joka yhdistää oikeat informaatiovirrat keskenään Informaation kytkentä suoritetaan kytkentäkentässä, jonka rakenne riippuu pitkälti verkon toimintatavasta, käytössä olevasta teknologiasta ja vaaditusta kytkentäkapasiteetista. Kaksi näkökulmaa: kombinatorinen ja teknologinen. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-4

Kentän perustoimintoja ovat aika- ja tilakytkentä Puhelinverkon keskukset käyttävät usein sisäisesti PCM30 - kehystä tai sen monikertaa. PCM30 -kehys rakentuu aikajakoisella kanavoinnilla, joten yksittäinen puhekanava on sidottu ajassa kehykseen. Kommunikoivat päätelaitteet voivat sijaita eri PCMyhteydellä, joten puhekanavat on sidottu myös tilaan(paikkaan), jossa ne tulevat keskukseen. Edelliset ominaisuudet on helppo ottaa huomioon erillisissä aika- ja tilakytkentää suorittavissa kytkimissä. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-5 Tilakytkin on kentän perusrakennuspalikka Tilakytkin on yksinkertainen ristikytkentämatriisi, jonka kytkentäpisteitä ohjaamalla voidaan informaatiovirtaa suunnata. Tulot Lähdöt Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-6

Tilakytkimen ohjaus on syklistä tai jatkuvaa Ohjaustapa riippuu kytkettävien johtojen luonteesta. Jos johdot ovat PCM30 -johtoja suoritetaan ohjaus syklisesti, siten, että ohjaus muuttuu aikavälin viimeisen bitin ja seuraavan aikavälin ensinmäisen bitin välissä. Jos johdot ovat 64kbit/s puhekanavia voi ohjaus olla kiinteä/jatkuvaa. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-7 Tilaporras - esimerkki tulot lähdöt n & m Ohjausmuisti Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-8

Esimerkki () tilakytkimestä Tilakytkin voidaan toteuttaa x-multipleksereillä. OHJAUS OHJAUS OHJAUS Yhteen lähtöön voi kullakin hetkellä olla ja on kytkettynä tasan yksi tulo. Kuhunkin lähtöön menee aina jotakin. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-9 Aikakytkin järjestää aikavälit uuteen järjestykseen Tilakytkin on muisti, joka puskuroi tulevan PCM30 - kehyksen tai sen monikerran. Kehys luetaan muistista lähtevälle johdolle ohjauslogiikan määräämässä järjestyksessä. Aikaväli 0 Aikaväli Aikaväli 3 Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-0

Aikaporras - sarjakirjoitus-osoiteluku kirjoitusosoite x n Ohjausmuisti lukuosoite m (x) tulokehyspuskuri lähtökehyspuskuri 3 n 3 m n syklinen kirjoitus 3 Kytkentämuisti Aikavälilaskuri n m Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4 - Aikaporras - osoitekirjoitus-sarjaluku tulokehyspuskuri lähtökehyspuskuri 3 n 3 n syklinen luku 3 3(x) kirjoitusosoite x Kytkentämuisti lukuosoite Ohjausmuisti n n Aikavälilaskuri Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4 -

Aikakytkinten ominaisuuksia Tulokehyspuskuriin bitit tulevat johtojen bittinoipeudella, ne lähtevät lähtöpuskurista johdon bittinopeudella - siispä edellisestä pitää lukea aikavälit samaan tahtiin ja jälkimmäiseen kirjoittaa samaan tahtiin ja järjestyksessä. kytkentämuistiin kohdistuu kehyksen aikavälimäärän verran kirjoituksia ja sama määrä lukuoperaatioita kehyksen aikana -> kytkentämuistin nopeus on kriittinen parametri: saatavilla oleva nopeus halutaan hyödyntää täysimääräisesti, mutta sen yli ei voida mennä ilman rinnakkaisuutta. ohjausmuistin nopeusvaatimus on hieman yli puolet kytkentämuistista, koska joskus kytkentöjä pitää myös muuttaa. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-3 Aika-tila -analogia Aikakytkentäinen PCM30 -kytkin on muunnettavissa tilakytkimeksi muuttamalla PCM30 -kehyksen aikavälit rinnakkaismuotoon. 0 3 0 3 Tilakytkin sijoittuu tulokehyspuskurin ja lähtökehyspuskurin väliin. Onko tämä looginen muunnos reilu? Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-4

Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-5 Tila-tila -analogia Tilakytkentäinen PCM30 -kytkin on muunnettavissa puhtaaksi tilakytkimeksi jakamalla jokainen PCM30 - aikaväli omaan kytkimeen. M M M M 0 3 Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-6 Esimerkki muunnoksesta M M 0 3 0 3 xm 3x3 Mx

Tila- ja aikakytkimien ominaisuuksia Tilakytkimet Peruskytkinten (AD-portti) lukumäärä kasvaa: tulojen lkm x lähtöjen lkm eli neliöllisesti. Lähtöjen nopeus määrittelee komponenttien nopeusvaatimuksen. Väylärakenteita sekä tuloissa että lähdöissä. Vaikeuttaa vian paikannusta. Aikakytkimet Kytkin- ja ohjausmuistin koko kasvaa : x aikavälien määrä eli lineaarisesti niin kauan kuin muistien nopeus riittää. Edullinen rakenne niin kauan kuin muistin nopeus riittää. Muistien nopeus määrää maksimikokoa. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-7 Kytkentäkenttä muodostetaan erilaisilla tilaja aikakytkin kombinaatioilla Kytkentäkenttä on yksittäisistä kytkimistä muodostettu verkko. Kaksisuuntainen tiedonsiirto edellyttää kahta läpikytkentää kytkentäkentässä. Kytkentäkentän tulee olla pieni estoltaan - mielellään estoton. Estottomuus = kytkentä miltä tahansa tulolta mille tahansa tulolle on aina mahdollinen. Tehokas multicast on nykyään tyypillinen toiminnallinen vaatimus. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-8

Kaksiportainen kytkentäkenttä Mahdollisia aika- ja tilakombinaatioita ovat: Aika-aika (AA) Aika-tila (AT) Tila-aika (TA) Tila-tila (TT) AA-kenttä ei ole järkevä, koska yhdellä aikakytkennällä saavutetaan sama tulos kuin kahdella peräkkäisellä aikakytkennällä. TT-kenttä ei ole järkevä, koska kytkentäkentän estollisuus on suuri eikä saavuteta etua. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-9 Tila-aika kytkentäkenttä TA-kenttä on herkkä estolle, koska tilakytkentä ensimmäisenä vaiheena aiheuttaa estoa mielivaltaisesti valitulle väylälle. Kuvassa väylän ja yksittäiset aikavälit pyrkivät samalle lähtöväylälle nro. Aikaväli 0 Aikaväli Aikaväli 0 Aikaväli Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-0

Aika-tila kytkentäkenttä AT-kenttä on rakenteeltaan vähäestoinen, sillä aikakytkin mahdollistaa aikavälien järjestelyn niin, että kytkentä tilakentässä on estotonta. Aikaväli 0 Aikaväli Aikaväli 0 Aikaväli Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4 - Kytkimen multipleksaus lähdöt tulevat kehykset 4 3 tila 4 3 3 4 3 4 Aika 3 aikaväliä per kehys Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4 -

Kytkimen multipleksaus tulevat kehykset 4 3 3 4 3 aikaväliä per kehys tila 4 3 lähdöt 3 4 Aika Kytkimen tila vaihtuu joka aikavälissä tai erilliset kytkimet jokaiselle aikavälille Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-3 Aikavälin taso Aikavälin taso Aikavälin 3 taso 4 X 4 muxattu kytkin Tulevien aikavälien järjestäminen lähdöt tulevat kehykset 4 4 3 3 4 ==> Aikakytkimet ennen tilakytkimiä helpottavat konflikteja tila 4 3 3 4 Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-4 Aikavälin taso Aikavälin taso Aikavälin 3 taso 4 X 4 muxattu kytkin Aika Jos aikavälipyyntöjä/lähtö aikavälejä/kehys aikavälit lähtee halutulle lähdölle

AT -kenttää vastaava TT -kenttä tulot 3 X 3 kenttiä 4 X 4 kenttiä lähdöt 4 tasoa 3 tasoa Edellisen kuvan aikakytkimien tila-analogiat Edellisen kuvan muxatut tilakytkimet Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-5 Kytkentä TT -kentässä tulot 3 X 3 kenttiä 4 X 4 kenttiä lähdöt 4 tasoa (,4,) (,4,) (,,3) (,3,) 3 tasoa Koordinaatti (x,y,z) portti (tulo-tai lähtö) taso porras Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-6

Kolmeportaiset kytkentäkentät Kolmeportaiset kytkentäkentät muodostuvat kolmesta peräkkäisestä aika- ja/tai tilakytkimestä. Mahdollisia toteutuksia ovat: Aika-aika-aika (AAA) (ei merkitystä, ei kytkentää) Aika-aika-tila (AAT) (=AT) Aika-tila-aika (ATA) Aika-tila-tila (ATT) Tila- aika-aika (TAA) (=TA) Tila-aika-tila (TAT) Tila- tila-aika (TTA) (=TA) Tila-tila-tila (TTT) (ei merkitystä, estollinen) Kolme kiinnostavaa uutta ratkaisua ATA, ATT ja TAT. Rka/ML -k000 Tiedonvälitystekniikka I 4-7