Telecommunication-switching-systems-and-networks-switching-mechanisms

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TSSN-スイッチングメカニズム

この章では、テレコミュニケーションスイッチングシステムおよびネットワークのスイッチングメカニズムについて説明します。

前の章では、電話機のメカニズムについて説明しました。 この電話機が交換システムに信号を送信するとどうなるか見てみましょう。 交換機の交換システムは、着信側の加入者に回線を自動的に接続できる必要があります。 Strowgerスイッチングシステムには、2種類のセレクターがあります。これらのセレクタは、スイッチングシステムのビルディングブロックを形成します。

  • ユニセレクター
  • 2モーションセレクター

これらのセレクターは両方とも、電気機械式ロータリースイッチを使用して構成されています。 ユニセレクターには、単一のセレクターポールと、ダイヤルされる各番号の連絡先のバンクに到達する複数のスローがあります。 2モーションセレクターには、垂直および水平のステップ移動用の2つのロータリースイッチがあり、接点のバンクに到達します。

ユニセレクタースイッチング

ユニセレクタースイッチングメカニズムは、電磁石、スプリング付きアーマチュア、爪、ワイパー付きラチェットホイール、および戻り止めで構成されています。 ワイパーは、バンクの接点を時計回りに移動するように作られています。 ワイパーが一方向に移動するため、このプロセスはユニセレクタースイッチングと呼ばれます。 ワイパーが移動する接点は、多くの接点がこの円弧状に配置されているため、バンク接点と呼ばれます。

次の図は、Uni-selector Strowgerスイッチングシステムの駆動メカニズムを示しています。

electromagnet

入力電圧が電磁石に通電すると、アーマチュアが磁石に向かって引き下げられます。 アーマチュアが電磁石に引き付けられると、つめはラチェットホイールの前の位置から1つ下に落ちます。 戻り止めは、ラチェットホイールの動きを防ぎます。

電磁石の電源が切れると、アーマチュアが解放され、この動作により爪が上方に移動し、ラチェットホイールがさらに上の位置に移動します。 したがって、ワイパーは、接触するために、時計回りに1つ下の位置を移動します。 電磁石の5回の通電と非通電を5回行うと、ワイパーは5回接触します。 通常、Uni-selectorのバンクには、各バンクに1つずつ、3セット(またはそれ以上)のワイパーが配置されます。 セットは、ラチェットホイールが回転するたびに移動するワイパーアセンブリにしっかりと取り付けられています。 遮断スプリングが磁石を解放し、磁石が次のステップに進むことを可能にします。

次の図は、実用的なUni-selector Strowgerスイッチングシステムを示しています。

前方駆動入力

ここで説明する切り替え機構のタイプは、*逆駆動タイプ*として知られています。これは、アーマチュアが静止位置に戻るとラチェットホイールが動くためです。 アーマチュアの前進運動中にホイールが動くように配置されている場合、それは*前進駆動タイプ*として知られています。 。

Uni-selectorに関連付けられた interrupter contact があり、通常は閉じています。 アーマチュアが通電されると、インタラプタ接点が開き、アーマチュアの移動が可能になり、アーマチュアがアーマチュア通電回路を切断した後、静止位置に戻るのに役立ちます。

2モーションセレクター

Uni-selectorとは異なり、これらのセレクターのモーションは双方向、垂直、水平です。 垂直方向および水平方向に上向きの動きが行われます。垂直方向の動きには接点がありません。 ただし、銀行の連絡先は水平方向に移動します。 2モーションセレクターに10のレベルがあり、各レベルに10接点がある場合、2モーションセレクタースイッチングシステムの垂直および水平方向の動きにより、100接点にアクセスできます。

次の図は、2モーションスイッチングセレクターの内部構造を示しています。

stack

  • 最初の数字がダイヤルされると、パルスは、ラチェットおよび爪機構の助けを借りて、ダイヤルされた番号に応じて垂直磁石に通電および非通電します。 これは*垂直ステッピング*と呼ばれます。
  • 2番目の数字がダイヤルされると、ダイヤルのパルスは、ラチェットおよび爪機構の助けを借りて、ダイヤルされた番号に応じてパルスが水平磁石をオン/オフするリレーの助けを借りて、水平磁石に迂回されます。 これは Horizo​​ntal Stepping と呼ばれます。

通常、11の垂直位置と各垂直位置に11の水平接点があります。 各垂直レベルの最低垂直位置と最初の水平接点は*ホーム位置*で、残りは実際の切り替え位置です。 したがって、2モーションセレクターのワイパーは、100個の切り替え接点にアクセスできます。 次の図は、実用的な2モーションスイッチングセレクターを示しています。

ギア

したがって、ワイパーアセンブリは呼び出しを確立します。完了すると、ホームポジションに戻ります。 この目的のために、回転磁石は電流によって作動するため、ワイパーアセンブリはレベルの残りの接点を移動します。 復元スプリングにより、ワイパーアセンブリが垂直方向に落下し、水平方向にホームポジションに戻ります。

段階的な切り替え

ステップバイステップスイッチングシステムは、非常に一般的で広く使用されているスイッチングシステムであり、ユニセレクターまたは2モーションセレクター、または両方の組み合わせを使用して構築できます。 この切り替えに存在するワイパーは、1つの接点で前進し、ダイヤルされたパルスの数、または信号条件、したがって名前に応じて前進し、 step-by-step 切り替えが与えられます。

ステップバイステップの切り替えは、適切な切り替え段階で切り替え要素またはセレクターによって関連する信号トーンが加入者に送信されるため、「直接制御」システムとも呼ばれます。 このシステムには、主に3つの構成段階があります。 次の図は、さまざまな段階を示しています。

blockdiagram

これらのブロックがどのように機能するかを見てみましょう。

セレクターハンター

発信側の加入者が電話から受話器を持ち上げて番号をダイヤルする準備ができるとすぐに、ダイヤルトーンが聞こえます。 ダイヤルトーンが聞こえない限り、番号は受け入れられないことを既に知っています。 しかし、そのダイヤルトーンを取得するには、ハンドセットを持ち上げたときに回線を確立する必要があります。 Selector Hunter 回線は、発呼加入者がハンドセットを持ち上げて電話をかけるとすぐに電話をかけるための回線を確立します。

oldman

セレクターハンターは、スイッチングマトリックスパーツの選択を求めます。 通常、24アウトレットのユニセレクターがセレクターハンターとして使用されます。 システム内の各サブスクライバーには専用のユニセレクターがあるため、 Subscriber Uni-selector スキームとして呼び出すことができます。 これらは、2モーションセレクターを使用して構築することもできます。

セレクターハンターメカニズムは、ラインファインダーメカニズムに置き換えることもできます。この場合、構造上の2つの違いはわずかです。 ここでは、セレクターハンターメカニズムについて説明します。 次の図は、その構成についての考えを示しています。

セレクター

発信側の加入者がハンドセットを持ち上げて電話をかけると、セレクターハンターが割り込み機構を起動し、アウトレットで空きグループセレクターが見つかるまでワイパーを起動します。 セレクターハンターの銀行の連絡先の1人は、この時点で、最初のグループセレクターが空き状態か使用中かを検知します。 無料の最初のセレクタが検出されると、インタラプタが無効になり、接続が確立されます。最初のセレクタは、発信側サブスクライバにダイヤラトーンを送信します。

トラフィックが少なく、交換が小さい場合、ラインファインダアプローチが使用されますが、上記のセレクタハンターメカニズムは、トラフィックの多い大規模な交換に使用され、このアプローチは費用効果が高くなります。

グループセレクターステージ

Group Selectorステージには、メインスイッチングネットワークがあります。 発信者は、ダイヤルトーンが聞こえた後に番号をダイヤルします。 最初の番号をダイヤルすると、最初のセレクターがアクティブになります。 より正確には、グループセレクターは特定のセレクターステージで構成されます。 以前は、土地接続のために識別番号として5つの番号を使用していました。 したがって、3つのセレクターステージが存在しました。

最初の番号をダイヤルするには、加入者番号に従って指定された指の隙間に指を置いてナンバープレートを回転させます。 指を取り出した後、ナンバープレートは前の位置に戻り、ダイヤルパルスを最初のセレクターに送ります。 その後、最初のセレクターはそれに応じて移動し、連絡先を配置します。

ヴィンテージ電話

加入者がダイヤルを開始すると、それまでに生成されたダイヤルトーンが切断され、ダイヤルされた番号に従ってパルス列が受信されます。 最初のセレクターのワイパーアセンブリは、ダイヤルされた番号に応じて、垂直方向に上に移動します。 次に、ワイパーは、2番目のフリーグループセレクターが接続されている接点に出会うまで、接点を横切って水平面内を移動します。 この水平ステップは、約240msの桁間ギャップ内で完了します。 そこから、最初のグループセレクターは電気経路を利用可能な2番目のグループセレクターに接続します。

同様に、すべてのグループセレクターは、ダイヤルされた番号に従ってパスを接続し、最後のセレクターまで次のセレクターに接続を拡張します。 最終セレクターのアクションは少し異なります。 上記で説明したように、3つのセレクターが存在し、4番目と5番目の数字は最後のセレクターによってマトリックスに接続されます。

ファイナルセレクター

最後の2桁は、最終セレクターによって処理されます。 このセレクターは、ダイヤルされた4番目の数字に従って垂直方向に移動し、最後の数字に従って水平方向に移動します。これは、他のコネクターに接続するための数字がないためです。 ダイヤルされた最後の数字は、呼び出された加入者への電気接続を確立します。

最終セレクターはグループセレクターとは異なり、垂直方向と水平方向の両方の数字に応答するため、この最終セレクターは*数値セレクターとも呼ばれます。最後のセレクタは、呼び出し元のサブスクライバに呼び出し電流を送信し、呼び出し元のサブスクライバに呼び出し音を送信します。

landline

呼び出された加入者がハンドセットを持ち上げると、それまでに提供されていた呼び出し電流と呼び出しトーンが切断され、最終セレクタに関連付けられた制御回路によってコール測定回路が有効になります。 それ以外の場合、呼び出されたサブスクライバーが他の回線でビジーであることがわかった場合、最終セレクターは呼び出し元サブスクライバーにビジートーンを送信します。 切り替えのどの段階でも、次の段階で使用可能な空きセレクタがない場合、通話中のサブスクライバにビジートーンが返されます。

呼び出しを接続しながらシャフトを垂直および水平に回転させるために使用される磁石と機械的リンケージは、呼び出しを完了すると磁石(一般に解放磁石と呼ばれる)を解放し、アーマチュアが軸を解放します。