DK141470B - TIME MULTIPLE CONNECTION DEVICE - Google Patents

TIME MULTIPLE CONNECTION DEVICE Download PDF

Info

Publication number
DK141470B
DK141470B DK157173AA DK157173A DK141470B DK 141470 B DK141470 B DK 141470B DK 157173A A DK157173A A DK 157173AA DK 157173 A DK157173 A DK 157173A DK 141470 B DK141470 B DK 141470B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
time
switching
space
time division
stage
Prior art date
Application number
DK157173AA
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK141470C (en
Inventor
M Schlichte
Original Assignee
Siemens Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Publication of DK141470B publication Critical patent/DK141470B/en
Application granted granted Critical
Publication of DK141470C publication Critical patent/DK141470C/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/04Selecting arrangements for multiplex systems for time-division multiplexing
    • H04Q11/06Time-space-time switching

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Description

(f) (11) FREMLÆGS ELSESSKRIFT 1M^70 DANMARK (Μ) int.ci.3 h oa q h/oa §(21) Ansøgning nr. 1571/75 (22) Indleveret den 22. ΠΙΘί» 1975 (23) Løbedag 22. maT. 1975(f) (11) PRESENTATION ELSESSKRIFT 1M ^ 70 DENMARK (Μ) int.ci.3 h oa qh / oa § (21) Application no. 1571/75 (22) Submitted on 22. ΠΙΘί »1975 (23) Running day 22 maT. 1975

(44) Ansøgningen fremlagt og Q(44) The application submitted and Q

fremlæggelsesskriftet offentliggjort den 17* BIST. 1 9o0the petition published on 17 * BIST. 1 9o0

DIREKTORATET FORDIRECTORATE FOR

PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET (30) Prioritet begæret fra denPATENT AND TRADEMARK SYSTEM (30) Priority requested from it

25- mar. 1972, 2214202, BE25- mar. 1972, 2214202, BE

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin und Muenchen, 8 Muenchen 2, Wittele= TJacherplatz 2, BE.(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin und Muenchen, 8 Muenchen 2, Wittele = TJacherplatz 2, BE.

(72) Opfinder: Max Schlichte, 8000 Muenchen 71, Maxhofstraese 50a, BE.(72) Inventor: Max Schlichte, 8000 Munich 71, Maxhofstraese 50a, BE.

(74) Fuldmægtig under sagens behandling:(74) Proxy during the proceedings:

Internationalt Patent-Bureau.International Patent Office.

(54) Tldsraultiplekskotilingsanordning.(54) Tldsraultiplekcotilation device.

I sædvanlige telekommunikationsanlæg, navnlig telefonforbindelsesetableringsanlæg, foregår der en overføring af tidsmæssigt kontinuerlige analogsignaler i fra hinanden rumligt adskilte overføringskanaler. Nyere telefonforbindelsesetableringsanlæg gør ikke brug af dette rummultipleksprincip, men af et tidsmultipleksprinpip, hvor der overføres tidsmæssigt diskontinuerlige analogsignaler. J denne forbindelse har navnlig sådanne telefonforbindelsesetableringsanlæg betydning, hvor der foregår en overføring af ligeledes tidsmæssigt kontinuerlige digitalsignaler. I denne sammenhæng har navnlig impulskodemodulation, ( PCM ) , interesse, hvor amplitude- øjebliksvserdieme af talesignalet til periodisk på hinanden følgende tidspunkter, afbildes ved binærord, som herefter overføres.In conventional telecommunication systems, in particular telephone connection establishment systems, a transmission of temporally continuous analogue signals takes place in mutually spatially separated transmission channels. Newer telephone connection establishment systems do not make use of this room multiplex principle, but of a time division multiplex principle where time-discontinuous analog signals are transmitted. In this connection, such telephone connection establishment systems are of particular importance where a transmission of similarly time-continuous digital signals takes place. In this context, in particular, pulse code modulation, (PCM), is of interest where the amplitude instantaneous response values of the speech signal at periodically consecutive times are plotted by binary words, which are then transmitted.

Grundopgaven for en PGM-tidsmultiplekscentral består for det første i at gen-nemkoble de binærord, som optræder' på de til centralen førende PCM-tidsmultipleks- 141470 2 modtagelednInger 1 tidskanaler, som på disse ledninger er tildelt de enkelte forbindelser, til udvalgte, fra centralen bortførende PCM-tidsmultiplekssendeledninger svarende til den ønskede.forbindelse og nærmere betegnet til de tidskanaler, som på disse ledninger er tildelt de enkelte forbindelser. Ved en tidsmultipleksfor-bindelsesetablering må der altså på den ene side ske en tidskanalomsætning fra den på den ankommende tidsmultipleksledning belagte tidskanal til den tidskanal, som skal belægges på den afgående tidsmultipleksledning, og på den anden side en rumlig gennemkobling fra en ankommende tidsmultipleksledning til den udvalgte, afgående tidsmultipleksledning.The basic task of a PGM time division multiplexing center consists, firstly, in connecting the binary words which occur 'on the PCM time division multiplexing leading to the exchange 141470 2 receiving lines 1 time channels, which on these lines are assigned to the individual connections, to selected, from the central abducting PCM time division multiplex transmission lines corresponding to the desired connection and more specifically to the time channels which are assigned to the individual connections on these lines. In the case of a time division multiplex connection, on the one hand there must be a time channel conversion from the time channel covered on the incoming time division line to the time channel to be covered on the outgoing time division multiplex line, and on the other hand a spatial connection from an incoming time division line to the selected one. , outgoing time division multiplex line.

I overensstemmelse med disse opgaver ved tidsmultipleksforbindelsesetablerin-gen udgøres en væsentlig bestanddel af forbindelsesetableringsanlæggene af koblings-anordninger, som består af tidstrin og rumtrin. Tidstrinnene indeholder mellemlagre, i hvilke PCM-signalerne oplagres i det mellem den ankommende og den afgående tidskanal liggende tidsrum, medens rumtrinnene indeholder periodisk, impulsvis aktiverede koblingspunktomskiftere, over hvilke de ankommende tidsmultiplekslednin-ger kan forbindes med afgående tidsmultipleksledninger. Afhængigt af den funktionelle rækkefølge af sådanne tids- og rumtrin er der mulighed for forskellige koblings feltstrukturer, hvis hensigtsmæssighed afhænger af de betingelser, som forbindelsesetableringssystemet må opfylde. Således består eksempelvis et rum-tids-rum-system (R-Z-R) af et rumtrin på indgangssiden, hvortil lageret i tidstrinnet er sluttet, og hvis udgange er forbundet med indgangene af et andet rumtrin på udgangssiden. Denne koblingsfeltstruktur har den egenskab, at tidstrinnets centrale mellemlagre kan udnyttes flerdobbelt i tidsmultipleks og er navnlig fordelagtig ved synkrone telekommunikationsnet, da der her ikke kræves lagre ved centralernes indgang og udgang. En ulempe ved denne koblingsfeltstruktur består i, at der ikke er nogen realisabel mulighed for udvidelse af på denne måde opbyggede centraler i små skridt på økonomisk forsvarlig måde, idet der ved grundopbygningen kræves et mindste antal lagre. I denne henseende er koblingsfelter med tids-rumstruktur (Z-R) mere fordelagtige. Sådanne koblingsfelter har på indgangssiden ledningsindividuelle tidstrin til omsætning fra den ankommende til den afgående tidskanal, hvortil der er sluttet et rumligt koblingsfelt, hvis koblingspunktkontakter aktiveres i de tidskanaler, hvortil der er omsat ved hjælp af tidstrinnet. Således opbyggede koblingsfelter kan uden vanskeligheder udvides og har navnlig interesse ved asynkrone forbindelsesetableringssystemer, hvor det i hvert fald på indgangssiden er nødvendigt at have mellemlagre til synkronisering.In accordance with these tasks in the time division multiplex connection establishment, an essential component of the connection establishment facilities is constituted by switching devices which consist of time steps and space steps. The time stages contain intermediate stores in which the PCM signals are stored in the period between the incoming and the outgoing time channel, while the space steps contain periodically, impulse-activated switching point switches, over which the incoming time multiplex lines can be connected to outgoing time multiplex lines. Depending on the functional order of such time and space steps, there is the possibility of different coupling field structures, the appropriateness of which depends on the conditions that the connection establishment system must meet. Thus, for example, a space-time-space system (R-Z-R) consists of a space stage on the input side, to which the memory in the time stage is connected, and whose outputs are connected to the inputs by another space stage on the output side. This switching field structure has the property that the central intermediate storage of the time stage can be utilized several times in time multiplex and is particularly advantageous for synchronous telecommunication networks, as no storage is required at the input and output of the exchanges. A disadvantage of this coupling field structure is that there is no feasible possibility of expanding exchanges built in this way in small steps in an economically sound manner, as a minimum number of stocks is required for the basic construction. In this respect, coupling fields with time-space structure (Z-R) are more advantageous. Such switching fields have on the input side line individual time steps for conversion from the incoming to the outgoing time channel, to which is connected a spatial switching field, the switching point switches of which are activated in the time channels to which the time step has been converted. Coupling fields thus constructed can be expanded without difficulty and are of particular interest in asynchronous connection establishment systems, where it is at least necessary to have intermediate storage for synchronization on the input side.

Gennemkoblingen af PCM-signalerne ved en sådan forbindelsesetablering kan udføres enten bitserielt, hvilket vil sige med de enkelte bit i PCM-signalerne følgende efter hinanden, eller bitparallelt, hvilket vil sige samtidigt for samtlige bit i et PCM-signal. Ved bitparallel gennemkobling kræves der på indgangs- og udgangssiden henholdsvis serie-paraIle lomsættere og para Ile1-serieomsættere og i det ; . ; ,1¾¾ " ''l1.1 .The interconnection of the PCM signals in such a connection establishment can be performed either bit-serially, i.e. with the individual bits in the PCM signals following one another, or bit-parallel, i.e. simultaneously for all bits in a PCM signal. For bit-parallel switching, series-parallel pocket converters and parallel-1 series converters are required on the input and output side, respectively, and in it; . ; , 1¾¾ "'' l1.1.

141470 3 mindste på indgangssiden fuldlagre, i hvilke ?CM-signslerne kan mellemoplagres under varigheden af en impulsrammé. Desuden kræves et med antallet af bit pr PCM« signal forøget opbud af koblingspunktomskiftere. Da der imidlertid ved parallel gennemkobling kun er behov for en brøkdel af den til seriegennemkobling krævede gennemkoblingstid, kan såvel koblingspunkteme som de inden for det rumlige kob« lingsfelt liggende samleledninger udnyttes betydeligt bedre, således at parallel« gennemkobling ved større forbindelsesetableringssystemer udviser en økonomisk overlegenhed.141470 3 minimum on the input side full storage, in which the? CM signs can be temporarily stored for the duration of an impulse frame. In addition, an increase in the number of switching point switches is required by the number of bits per PCM signal. However, since parallel connection only requires a fraction of the connection time required for series connection, both the connection points and the interconnections located within the spatial connection field can be utilized considerably better, so that parallel connection through larger connection establishment systems shows economic superiority.

Ved en fra tysk fremlæggelsesekrift nr. 1 762 270 kendt tidsmultiplekskob« i lingsanordning med tids-rumstruktur, hvor FCM-signalgennemkoblingen sker bitparallelt, eksisterer ligeledes de ovennævnte af systemet praktisk talt ubegrænsede udvidelsesmuligheder. Selv om tidsmultiplekskoblingsanordninger af denne art principielt uden videre kan tilpasses den telefontrafik, sqm skal klares, med passende udvidelser, sætter det forhold, at meget store rumlige koblingsfelter på grund Sf vanskelighederne med ledningsføringen ikke repræsenterer nogen økonomisk realisabel løsning, grænser for sådanne koblingsanordningérs udnyttelse.In the case of a time-multiplexing device known from German Offenlegungsschrift No. 1 762 270 in a time-space structure, where the FCM signal transmission takes place in bit parallel, the above-mentioned possibilities of expansion, which are also virtually unlimited by the system, also exist. Although time division multiple switching devices of this kind can in principle be readily adapted to the telephone traffic that sqm must handle, with appropriate extensions, the fact that very large spatial switching fields due to Sf difficulties with wiring do not represent an economically viable solution limits the utilization of such switching devices.

Opgaven for opfindelsen består i at angive en udformning af en tidsmultipleks-koblingsanordning med tids-rumstruktur, hvor udvidelser uden videre er mulige, 6| hvor de fremstillingstekniske omkostninger, specielt for det rumlige koblingsfelt,. selv når der herved opstår meget store koblingsfelter, holdes inden for rimelige grænser.The object of the invention is to provide a design of a time division multiplex coupling device with time space structure, where extensions are readily possible, 6 | where the manufacturing costs, especially for the spatial coupling field ,. even when this results in very large coupling fields, keep within reasonable limits.

Opfindelsen angår således en tidsmultiplekskoblingsanordning til forbindelse af tidsmultipleksledninger til overføring af PCM-signaler i en tidsraultiplekstéle-kommunikationscentral, navnlig en tidsmultipleks-telefoncentral,med tids- og rumi. trin i tids-rumstruktur, hvor den rumlige gennemkobling fra en ankommende til en afgående tldsmultipleksledning sker bitparallelt. Denne tidsmultiplekskoblings-anordning er ifølge opfindelsen ejendommelig ved, at rumkoblingstrinnene udgøres af mellemlagre med lagerpladser, der er individuelt tilknyttet de målretninger, der skal aktiveres, og hvori de enkelte PCM-signaler indskrives i til de enkelte oprindelsesretninger individuelt knyttede tidsintervaller af de enkelte tidsfag, der danner den pågældende tidskanal adresseret i overensstemmelse med målretningen, medens signalerne udlæses cyklisk fra mellemlagrene mod en tidsforskydning på ét tidsfag, og at der mellem et antal rumkoblingstrin med samme rang og et antal efterfølgende koblingstrin med samme rang er indskudt deåuitiplekser-multiplekser-organer, som fordeler de ved rumkoblingstrinudgangene i overensstemmelse med de målretninger, der skal aktiveres, tidsmæssigt opdelte PCM-signaler over inhgangehe af de efterfølgende, til de pågældende målretninger knyttede rumkoblingstrin.The invention thus relates to a time division multiplex switching device for connecting time division multiplex lines for transmitting PCM signals in a time division multiplex telephone exchange, in particular a time division multiplex telephone exchange, with time and space. steps in time-space structure, where the spatial connection from an incoming to an outgoing tld multiplex line takes place bit-parallel. According to the invention, this time division switching device is characterized in that the space switching steps consist of intermediate storage with storage locations which are individually associated with the target directions to be activated, and in which the individual PCM signals are written in time intervals of the individual time subjects. forming the time channel in question addressed in accordance with the targeting, while the signals are read out cyclically from the intermediate storages towards a time shift of one time subject, and that between a number of space switching stages of the same rank and a number of subsequent switching stages of the same rank interposed the multiplexer means, which distributes the time-divided PCM signals at the space switching stage outputs in accordance with the target directions to be activated over the input of the subsequent space switching stages associated with those target directions.

Ved koblingsanordningen ifølge opfindelsen tilvejebringes en rumlig fordeling ved, at der inden for de tidsfag, der danner de enkelte tidskanaler, dannes tids-intervaller, som på rumkoblingstrinnets indgangsside er knyttet til oprindelses- 4 141470 retningerne og på udgangssiden til målretningerne. Med henblik på denne opdeling udviser de rum koblingstrinnene dannende mellemlagre lagerpladser, som er individuelt tilknyttet de enkelte målretninger, således at der ved cyklisk udlæsning på den afgående ledning inden for hvert tidsfag i en tidskanal igen dannes tidsintervaller, som svarer til de enkelte målretninger. Hermed svarer rumkoblingstrinnet ved opfindelsen, selvom det kun har en enkelt indgangsledning og en enkelt udgangsledning, til et rumkoblingstrin med et antal indgange og udgange svarende til antallet af tidsfag på henholdsvis indgangsledningen og udgangsledningen ved det ved opfindelsen foreslåede rumkoblingstrin.The switching device according to the invention provides a spatial distribution in that time intervals are formed within the time subjects which form the individual time channels, which on the input side of the space switching stage are linked to the directions of origin and on the output side to the target directions. For the purpose of this division, the space coupling stages form intermediate storage spaces which are individually associated with the individual target directions, so that by cyclic reading on the outgoing line within each time period in a time channel, time intervals corresponding to the individual target directions are formed again. Thus, the space switching step of the invention, although having only a single input line and a single output line, corresponds to a space switching stage with a number of inputs and outputs corresponding to the number of time slots on the input line and the output line, respectively, at the space switching stage proposed by the invention.

Opfindelsens princip muliggør en videreudvikling derved, at de foran det rumlige koblingsfelt liggende tidstrin kan overtage opgaven for det første rumlige koblingstrin, hvorved der opnås en yderligere forenkling af det rumlige koblingsfelt*The principle of the invention enables a further development in that the time steps lying in front of the spatial coupling field can take over the task for the first spatial coupling step, whereby a further simplification of the spatial coupling field * is achieved.

Opfindelsen forklares i det følgende under henvisning til tegningen, hvor fig. 1 viser et blokdiagram for en totrins-tidsmultiplekskoblingsgruppe, , . fig. 2 en i overensstemmelse med blokdiagrammet i fig. i opbygget tidsmulti- plekskoblingsanordning ifølge opfindelsen, og fig. 3 et tidsdiagram til forklaring af operationsforløbet i de rumlige koblingstrin i tidsmultiplekskoblingsanordningen ifølge opfindelsen.The invention is explained in the following with reference to the drawing, in which fig. 1 shows a block diagram of a two-stage time division multiplexing group,,. fig. 2 is a view similar to the block diagram of FIG. in a built-in time division multiplexing device according to the invention, and fig. 3 is a timing diagram for explaining the course of the operation in the spatial switching steps of the time division multiplexing device according to the invention.

I tidsmultiplekskoblingsanordningen i fig. 1 betegner Z tidskoblingstrin, .som sammenfatter PGM-tidsmultipleksledninger 1-m, der er tilsluttet over serie-_parallelomsættere S/P. De i overensstemmelse med den forudsatte bitparallelle behandling af PGM-signalerne med otte ledere forsynede udgange fra disse tidskoblingstrin Z fører til hvert sit rumlige koblingstrin K i det første trin St A af et rumligt koblingsfelt. Et fordelingstrin V muliggør gennemkobling fra hver koblingsfeltudgang fra koblingstrinnene K i det første trin A af koblingsfeltet til indgangene for koblingstrinnene K i det andet trin B af koblingsfeltet.In the time division multiplexing device of FIG. 1, Z denotes time switching stages, which summarize PGM time division multiplex lines 1-m connected over series / parallel converters S / P. In accordance with the assumed bit-parallel processing of the PGM signals with eight conductors provided outputs from these time coupling stages Z, each leads to its own spatial coupling stage K in the first stage St A of a spatial coupling field. A distribution stage V enables throughput from each coupling field output from the coupling stages K in the first stage A of the coupling field to the inputs of the coupling stages K in the second stage B of the coupling field.

Udgangene fra det andet trin B kan på ikke vist måde være forbundet med indgangene for yderligere koblingstrin eller over parallel-serieomsættere være forbundet med afgående PCM-tidsmultipleksledninger.The outputs of the second stage B may in a manner not shown be connected to the inputs for further switching stages or via parallel series converters be connected to outgoing PCM time division multiplex lines.

Fig, 2 viser i enkeltheder en tidsmultiplekskoblingsanordning med den i fig.l illustrerede opbygning, og funktionsenheder svarende til de i fig. 1 viste er betegnet med samme henvisningsbetegnelser som i denne figur.Fig. 2 shows in detail a time division multiplex switching device with the construction illustrated in fig. 1, and functional units corresponding to those in fig. 1 is denoted by the same reference numerals as in this figure.

Først forklares den principielle opbygning og virkemåden af de indbyrdes ens koblingstrin K. Hvert af disse koblingstrin indeholder to mellemlagre Zl og Z2, som hver har n lagerpladser for 8 bit. De n lagerpladser er individuelt knyttet til n målretninger, som skal kunne nås over koblingstrinnet. Bitantallet 8 svarer til antallet af til PCM-ordenes kodning anvendte kodetegnelementer. Et a-dresselager. HK tjener til at føre de fra det foranliggende tidstrin Z afgivne 5 U1470 PCM-signaler til en i overensstemmelse med den målretning, der skal aktiveres, tilknyttet lagerplads i mellemlageret. Udlæsningen fra mellemlagrene Zi og Z2 sker cyklisk, hvilket antydes ved den med U betegnede cirkel.First, the basic structure and operation of the mutually identical coupling stages K are explained. Each of these coupling stages contains two intermediate storage Z1 and Z2, each of which has n storage spaces for 8 bits. The n storage locations are individually linked to n target directions, which must be reachable via the switching stage. The number of bits 8 corresponds to the number of code character elements used for the coding of the PCM words. An a-dress warehouse. HK serves to carry the 5 U1470 PCM signals emitted from the preceding time step Z to a storage space in the intermediate storage associated with the targeting to be activated. The reading from the intermediate bearings Z1 and Z2 takes place cyclically, which is indicated by the circle denoted by U.

Et koblingstrin K forsynet med således drevne mellemlagre virker på følgende måde:A coupling stage K provided with thus driven intermediate bearings operates as follows:

Som følge af den foran nævnte bitparallelle videregivning af PCM-signalerne over tidstrinnet Z kræves der til denne videregivning til det rumlige koblingstrin i sig selv kun en brøkdel af en tidskanal. Som følge heraf er det muligt at opdele tidskanalerne på den multipleksledning SM, som forbinder tidstrinnet Z's udgang med koblingstrinnet K, 1 et antal tidsintervaller, som er tilknyttet forskellige oprindelses- eller målretninger, i dette tilfælde n oprindelses- eller målretninger. Hvis der f.eks., som det er antaget ved fremstillingen 1 fig. 3, skal foretages en gennemkobling fra oprindelsesretningen x til målretningen y, sørger koblingstrinnet K's adresselager HK for, at det i en bestemt tidskanal, afgivne PCM-signal i tidsintervallet x i denne tidskanal indskrives i den til målretningen y knyttede lagerplads i et af de to mellemlagre Zl eller Z2. Den cykliske udlæsning fra disse mellemlagre medfører, at det pågældende PCM-signal i tidsintervallet y i den næstfølgende tidskanal optræder ved koblingstrinnet K's udgang. Da indskrivningen og udlæsningen af ét og samme PCM-signal således sker i forskellige tidskanaler, kræves der som nævnt to mellemlagre, ved hvilke der i nabotidskanaler skiftevis indskrives og udlæses.Due to the aforementioned bit-parallel transmission of the PCM signals over time step Z, this transmission to the spatial coupling stage itself is required only a fraction of a time channel. As a result, it is possible to divide the time channels on the multiplex line SM which connects the output of time stage Z with the coupling step K, 1 a number of time intervals associated with different origin or target directions, in this case n origin or destination directions. For example, if, as assumed in Fig. 1, FIG. 3, a connection must be made from the direction of origin x to the target direction y, the address storage HK of the switching stage K ensures that the PCM signal output in a certain time channel in the time interval x in this time channel is written in the storage space associated with the target direction y in one of the two intermediate stores Z1 or Z2. The cyclic readout from these intermediate stores causes the PCM signal in question in the time interval y in the next subsequent time channel to appear at the output of the switching stage K. Since the writing and reading of one and the same PCM signal thus takes place in different time channels, two intermediate stores are required, as mentioned, in which neighboring time channels are alternately written in and read out.

Som følge af den ovenfor beskrevne opbygning og virkemåde for koblingstrianene er disse altid forsynet med en for alle oprindelsesretninger fælles indgang E og en for alle målretninger fælles udgang A. Man katt let forestille sig, at forbindelsen fra koblingstrinudgange fra første trin i koblingsfeltet med koblingstrinindgange for et efterfølgende koblingsfelttrin i dette tilfælde udviser væsentlig færre krydsningspunkter end ved kendte koblingsfelter, hvor kobiingstrianene har særskilte indgange for hver oprindelsesretning og særskilte udgange for hver målretning.Due to the structure and operation of the coupling triangles described above, these are always provided with an input E common to all directions of origin and an output common to all targets A. It is easy to imagine that the connection from coupling stage outputs from the first stage in the coupling field with coupling stage inputs for a subsequent coupling field step in this case shows significantly fewer crossing points than in known coupling fields, where the coupling triangles have separate inputs for each direction of origin and separate outputs for each targeting direction.

I det følgende beskrives, hvorledes en sådan forbindelse mellem udgange ag indgange af koblingstrin i forskellige trin af koblingsfeltet tilvejebringes på enkel måde. Hertil forefindes en fordeler V, som fordeler de over koblingstrinudgangene A i overensstemmelse med deres rumlige tilknytning tidsmæssigt opdelta PCM-signaler over forskellige rumlige retninger, d.v.s. over forskellige koblingstrin i det næstfølgende koblingsfelttrin. Der er ved denne fordeler V tale ara en demultiplekser-multiplekserindretning. Denne indretning har et til antallet af koblingstrin K i det første koblingsfelttrin A svarende antal mellemledninger Ll-Ln, som er forbundet med hver sin udgang Al-An fra koblingstrinnene K i det første koblingsfelttrin A. Indretningen har endvidere n omskiftere Schl-Schn, som 141470 6 tjener til forbindelse af de enkelte mellemledninger Ll-Ln med hver sin indgang El-En af koblingstrinnene K i det andet koblingsfelttrin B. Disse omskiftere er i overensstemmelse hermed på den ene side sluttet til hver sin af indgangene Él-En for koblingstrinnene K i det andet koblingsfelttrin B og kan til den anden side forbindes til hver af melleraledningerne Ll-Ln. Omskifterne aktiveres cyklisk med fast forskydning i forhold til hinanden. I den i fig. 2 viste omskifterstilling forbinder omskifteren Schl mellemledningen Li med indgangen El, omskifteren Sch2 forbinder mellemledningen Ln med indgangen E2, og omskifteren Schn forbinder mellemledningen L2 med indgangen En for koblingstrinnet K i det andet koblingsfelttrin B. Dette betyder, at et under det til den første målretning svarende tidsinterval optrædende PGM-signal ved afgivelse fra det første koblingstrin K i det første trin A når frem til det første koblingstrin K i det andet koblingsfelttrin B, ved afgivelse fra det andet koblingstrin K i det "første koblingsfelttrin A når frem til det n'te koblingstrin K i det andet koblingsfelttrin B og ved afgivelse fra det n'te koblingstrin K i det første koblingsfelttrin A når frem til det andet koblingstrin K i det andet koblingsfelttrin B. Sammenfattende ses det, at fordelingen af PCM-signaler, som afgives fra koblingstrinnene K i det første koblingsfelttrin A, over koblingstrinnene K i det andet koblingsfelttrin B sker på den måde, at overføringen fra det første koblingstrin i det første koblingsfelttrin til koblingstrinnene i det andet koblingsfelttrin sker i rækkefølgen fra 1 til n, overføringen af PCM-signaler fra det andet koblingstrin i det første koblingsfelttrin i tidsintervalrækkefølgen 2, 3 til η, 1 - til koblingstrinnene 1-n i det andet koblingstrin, og så fremdeles, idet PCM-signaler fra det n'te koblingstrin i det første koblingsfelttrin overføres til koblings-trinnene 1-n i det andet trin i tidsintervalrækkefølgen η, 1 .... n-1.In the following, it is described how such a connection between outputs and inputs of coupling stages in different stages of the coupling field is provided in a simple manner. For this purpose, there is a distributor V, which distributes the PCM signals divided over time over the switching stage outputs A in accordance with their spatial connection over different spatial directions, i.e. over different coupling steps in the next coupling field step. This distributor V is a demultiplexer-multiplexer device. This device has a number of intermediate lines L1-Ln corresponding to the number of switching stages K in the first switching field stage A, which are connected to their respective outputs Al-An from the switching stages K in the first switching field stage A. The device further has n switches Schl-Schn, which 141470 6 serves to connect the individual intermediate lines L1-Ln with their own input El-One of the switching stages K in the second switching field stage B. These switches are accordingly connected on one side to each of the inputs E1-En for the switching stages K in the second coupling field stage B and can be connected to the other side to each of the intermediate lines L1-Ln. The switches are activated cyclically with a fixed displacement relative to each other. In the embodiment shown in FIG. 2, the switch Schl connects the intermediate line L1 to the input E1, the switch Sch2 connects the intermediate line Ln to the input E2, and the switch Schn connects the intermediate line L2 to the input One for the switching stage K in the second switching field stage B. This means that a corresponding time interval PGM signal occurring on output from the first switching stage K in the first stage A reaches the first switching stage K in the second switching field stage B, on output from the second switching stage K in the "first switching field stage A reaches the n ' The coupling stage K in the second coupling field stage B and on delivery from the nth coupling stage K in the first coupling field stage A reaches the second coupling stage K in the second coupling field stage B. In summary, it is seen that the distribution of PCM signals emitted from the coupling steps K in the first coupling field step A, over the coupling steps K in the second coupling field step B takes place in such a way that the transfer from the first switching stage in the first switching field stage to the switching stages in the second switching field stage takes place in the order from 1 to n, the transmission of PCM signals from the second switching stage in the first switching field stage in the time interval sequence 2, 3 to η, 1 - to the switching stages 1- ni the second switching stage, and so on, PCM signals from the nth switching stage in the first switching field stage being transmitted to the switching stages 1-ni the second stage in the time interval sequence η, 1 .... n-1.

Tidssignalomsætningen af PCM-signalerne fra ankommende, belagte tidskanaler til afgående tidskanaler, der skal belægges, udføres som nævnt af tidstrin Z. I det beskrevne eksempel tjener disse tidstrin til sammenfatning af m tidsmultipleks-ledninger. Over serie-parallelomsættere SPl-SPm, der er individuelt tilknyttet disse tidsmultipleksledninger 1-ra, tilføres PCM-signalerne et til tidsmultipleks-ledningen individuelt knyttet fuldlager i tidstrinnet Z. Disse lagre Sl-Sm har hver 32 lagerpladser for 8 bit. Under anvendelse af synkroniseringsinformation, som overføres over tidsmultipleksledningeme i en til synkroniseringsformål friholdt tidskanal, indføres de over tidsmultipleksledningeme leverede PCM-signaler altid i den rigtige rækkefølge 1 til 32 i fuldlageret ved hjælp af omskiftere SchZl-- SchZm. En læsekobling L udfører med en aktiveringsperiode på 125 ps en cyklisk udlæsning fra fuldlagrene Sl-Sm på den måde, at læsekoblingen L gennemløber alle fuldlagre Sl-Sm med en periode med en varighed på ét tidskanalfag og herved udlæser én lagerplads fra hvert fuldlager. Til dette formål adresseres denne lagerplads ved hjælp af holdeenheden Hz. På denne måde udlæses der i hvert tidsfag énThe time signal conversion of the PCM signals from incoming, coated time channels to outgoing time channels to be coated is performed as mentioned by time step Z. In the example described, these time steps serve to summarize m time division multiplex lines. Over series-parallel converters SP1-SPm, which are individually connected to these time division multiplex lines 1-ra, the PCM signals are applied to a full memory individually connected to the time division multiplex line in time step Z. These memory S1-Sm each have 32 memory slots for 8 bits. Using synchronization information which is transmitted over the time division multiplex lines in a time channel kept free for synchronization purposes, the PCM signals supplied over the time division multiplex lines are always introduced in the correct order 1 to 32 in the full memory by means of switches SchZ1-- SchZm. With an activation period of 125 ps, a read coupling L performs a cyclic readout from the full bearings Sl-Sm in such a way that the read coupling L traverses all full bearings Sl-Sm with a period with a duration of one time channel subject and thereby reads out one storage space from each full bearing. For this purpose, this storage space is addressed by means of the holding unit Hz. In this way, one is read in each time subject

Claims (2)

1. Tidsmultiplekskoblingsanordning til forbindelse af tidsmultipleksledninger til overføring af PCM-signaler i en tidsmultipleks-telekommunikationscentral, navnlig en tidsmultipleks-telefoncentral,med tids- og rumtrin i tids-rumstruktur, hvor den rumlige gennemkobling fra en ankommende til en afgående tidsrftultiplekSlediiTfig sker bitparallelt, kendetegnet ved, at rumkoblingstrinnene (K)udgørés af mellemlagre (Z1, Z2) med lagerpladser, der er individuelt tilknyttet de målretninger (1-n), der skal aktiveres, og hvori de enkelte PCM-signaler indskrives i til de enkelte oprindelsesretninger (1-m) individuelt knyttede tidsintervaller af de enkelte tidsfag, der danner den pågældende tidskanal adresseret i overensstemmelse med målretningen, medens signalerne udlæses cyklisk fra mellemlagrene med en tidsforskydning på ét tidsfag, og at der mellem et antal rumkoblingstrin med samme rang og et antal efterfølgende rumkoblingstrin med samme rang er indskudt demu1tipiekser-multiplekserorganer, som fordeler de ved rumkoblingstrinudgangene (Al-An) i overensstemmelse med de målretninger (ln), der skal aktiveres, tidsmæssigt opdelte PCM-signaler over indgangene af de efterfølgende, til de pågældende målretninger knyttede rumkoblingstrin (K).A time division switching device for connecting time division multiplex lines for the transmission of PCM signals in a time division multiplex telecommunication exchange, in particular a time division multiplex telephone exchange, with time and space steps in time space structure, wherein the spatial throughput in that the space switching stages (K) consist of intermediate storage (Z1, Z2) with storage locations that are individually associated with the target directions (1-n) to be activated and in which the individual PCM signals are written in to the individual directions of origin (1- m) individually linked time intervals of the individual time subjects forming the time channel in question addressed in accordance with the targeting, while the signals are read out cyclically from the intermediate stores with a time shift of one time subject and that between a number of space switching steps of the same rank and a number of subsequent space switching steps with same rank is inserted demu1tipiekser-multiplexer means, so m distributes the time-divided PCM signals at the inputs of the space-switching stage outputs (Al-An) in accordance with the target directions (ln) to be activated over the inputs of the subsequent space-switching stages (K) associated with the respective target directions. 2, Tidsmultiplekskoblingsanordning ifølge krav 1, kendetegnet ved, at der mellem et antal koblingstrin på udgangssiden og et antal videreførende tidsmultipleksledninger er indskudt demultiplekser-organer, som fordeler de ved koblingstrinudgangene på udgangssidens i overensstemmelse med de målretninger (1-n), der skal aktiveres, tidsmæssigt opdelte PCM-signaler over tidsmultipleksledninger-ne.Time division switching device according to claim 1, characterized in that demultiplexing means are interposed between a number of switching stages on the output side and a number of continuing time division multiplexing lines, which distribute them at the switching stage outputs on the output side in accordance with the targets (1-n) to be activated. , time-divided PCM signals over the time division multiplex lines.
DK157173A 1972-03-23 1973-03-22 TIME MULTIPLE CONNECTION DEVICE DK141470C (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2214202 1972-03-23
DE2214202 1972-03-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK141470B true DK141470B (en) 1980-03-17
DK141470C DK141470C (en) 1980-09-08

Family

ID=5839943

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK157173A DK141470C (en) 1972-03-23 1973-03-22 TIME MULTIPLE CONNECTION DEVICE

Country Status (16)

Country Link
JP (1) JPS5546107B2 (en)
AR (1) AR196923A1 (en)
AT (1) AT328519B (en)
BE (1) BE797249A (en)
BR (1) BR7302119D0 (en)
CH (1) CH554125A (en)
DE (1) DE2214202C2 (en)
DK (1) DK141470C (en)
FR (1) FR2176918B1 (en)
GB (1) GB1411873A (en)
IT (1) IT981578B (en)
LU (1) LU67256A1 (en)
NL (1) NL7304053A (en)
SE (1) SE378967B (en)
SU (1) SU674699A3 (en)
ZA (1) ZA731546B (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2339299A1 (en) * 1976-01-20 1977-08-19 Jeumont Schneider CONNECTION NETWORK FOR TEMPORAL TELEPHONE PABX SWITCH WITH CODE PULSE MODULATION
JPS52118004U (en) * 1976-03-03 1977-09-07
CA1065977A (en) * 1977-05-09 1979-11-06 Real Gagnier Switching network for a pcm tdm system
HU194465B (en) * 1985-11-29 1988-01-28 Mta Koezponti Fiz Kutato Intez Method and device for the matrix interconnection of synchronous and/or asynchronous digital data transfer lines, advantageously in the case of serial data transfer

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU415841B2 (en) * 1966-03-28 1971-08-03 Improvements in signalling systems
NL7005143A (en) * 1970-04-10 1971-10-12

Also Published As

Publication number Publication date
DE2214202B1 (en) 1973-09-13
FR2176918A1 (en) 1973-11-02
SU674699A3 (en) 1979-07-15
IT981578B (en) 1974-10-10
JPS498114A (en) 1974-01-24
SE378967B (en) 1975-09-15
NL7304053A (en) 1973-09-25
JPS5546107B2 (en) 1980-11-21
CH554125A (en) 1974-09-13
DE2214202C2 (en) 1974-04-04
AR196923A1 (en) 1974-02-28
AT328519B (en) 1976-03-25
ATA99673A (en) 1975-06-15
ZA731546B (en) 1973-11-28
FR2176918B1 (en) 1978-08-04
BR7302119D0 (en) 1974-07-11
BE797249A (en) 1973-09-24
DK141470C (en) 1980-09-08
GB1411873A (en) 1975-10-29
LU67256A1 (en) 1973-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4933930A (en) High speed switch as for an optical communication system
US3927267A (en) Time division switching system of the {37 time-space-time{38 {0 type
US5400324A (en) Method to provide link grouping in a packet switch
GB2074815A (en) Telecommunications switching network using digital switching modules
CN88100334A (en) Digital circuit switching and packet switching network and switching facility thereof
KR890009131A (en) Telecommunication Digital Switch
JPH04261298A (en) Time division exchange system
JPH0758963B2 (en) Cell exchange device
US3983330A (en) TDM switching network for coded messages
US3740483A (en) Time division switching system with bilateral time slot interchangers
CA1117204A (en) Integrated switching and transmission network
DK141470B (en) TIME MULTIPLE CONNECTION DEVICE
US4198546A (en) Time division multiplex switching network
US3707604A (en) Telecommunication system with time division multiplex
US4107480A (en) Pulse code modulated, time division multiplex switching network
JP2002325087A (en) Unblocked switch system, its switching method and program
JP2002158713A (en) Data packet switch node corresponding to interface at very high bit transmission speed
JPH0683245B2 (en) Efficient single-hop directional multi-channel system
US4101737A (en) Control arrangement in a time-space-time (t-s-t) time division multiple (t.d.m.) telecommunication switching system
US5257260A (en) Expanding switching capability of a time division communication system by multiplexing groups of circuits into successions
JPH02305132A (en) Flexible multiplexer
US20020085550A1 (en) Scalable switch
US4261052A (en) Integrated switching and transmission network
DK142720B (en) PCM TIDSMULTIPLEKSFORMIDLINGSFREMGANGSMAADE
JPS6188626A (en) Time-division multiple signal generating circuit