TSSN - 信令技术
信令技术通过连接各种交换系统使电路作为一个整体运行。电信网络涉及三种形式的信令。
- 用户环路信令
- 局内或寄存器信令
- 局间或寄存器间信令
用户环路信令取决于所用电话设备的类型。局内信令是指交换系统的内部部分,它严重依赖于交换系统的类型和设计,具体取决于型号。局间信令发生在交换之间。这有助于交换地址数字,这些地址数字在逐个链路的基础上从一个交换传递到另一个交换。涉及始发交换机和终端交换机之间端到端信令的网络范围信令称为线路信令。
两种主要的信令技术是 −
信道内信令
信道内信令也称为每中继信令。它使用相同的信道(承载用户语音或数据)来传递与该呼叫或连接相关的控制信号。信道内信令不需要额外的传输设施。
公共信道信令
公共信道信令使用单独的公共信道来传递一组中继或信息路径的控制信号。这种信令不使用语音或数据路径进行信令。
我们将在后续章节中深入讨论信令技术。
信令技术的类型
如上所述,信令技术分为两类,即信道内信令和公共信道信令。但是,根据所使用的频率和频率技术,这些信令进一步分为几种类型。
划分如下图所示 −

信道内信令
这种类型的信令用于传输语音或数据并传递与呼叫或连接相关的控制信号。有不同类型的信道内信令,如上图所示。直流信号简单、便宜、可靠,即使对于未放大的音频电路也是如此。但是,对于放大的音频电路,可以采用低频交流信号。
当使用 FDM(频分复用)传输系统时,使用语音频率信号,因为无法提供低频信号和直流信号。此语音频率信号可以是带内或带外。
带内信号
带内语音频率使用与语音相同的频带,即 300-3400 Hz,必须防止语音误操作。曾经发生过这样的情况,一位女士的声音产生了一个持续 100 毫秒的 2600Hz 左右的音调,被检测为线路断开信号,导致她的通话在通话过程中频繁断开。这些问题阻碍了语音阶段的带内信令。
带内信令的优点是 −
控制信号可以发送到语音信号可以到达的每个部分。
控制信号将独立于传输系统,因为它们与语音信号一起传输。
模拟到数字和数字到模拟的转换过程不会影响它们。
带外信令
带外信令使用高于语音频带但低于标称语音信道间隔上限 4000 Hz 的频率。信令在整个语音周期内进行,因此允许对呼叫进行持续监控。需要额外的电路来处理这种信令的极窄带宽,因此很少使用。这两种带内和带外语音频率信令技术的信息传输容量都有限。为了提供增强的设施,使用公共信道信令。
公共信道信令
公共信道信令使用单独的公共信道来传递一组中继或信息路径的控制信号,因为它不使用语音或数据路径进行信令。公共信道信令由两种类型的节点组成,例如信令传输点 (STP) 和信令点 (SP)。
信令点能够处理直接发送给它的控制消息,但不能路由消息。信令传输点能够路由消息并执行 SP 的功能。
此公共信道信令以两种模式实现 −
- 信道关联模式
- 信道非关联模式
信道关联模式
在信道关联模式下,信道沿着连接的整个长度紧密跟踪中继组。在这里,信令是在单独的信道上完成的;信令路径经过同一组交换机,语音路径也是如此。
下图显示了公共信道信令中的关联操作模式

语音路径 A-B、A-C-B 和 B-D 的信令路径分别为 A-B、A-C-B 和 B-D。这种信令的优点是 −
实施经济实惠
中继组分配简单
信道非关联模式
在信道非关联模式下,没有将控制信道紧密或简单地分配给中继组。它遵循与语音信号不同的路径,如下图所示。

语音路径 A-B 和 B-C 的信令路径分别为 A-C-D-B 和 B-D-C。信令和语音网络的网络拓扑不同。虽然这种方案没有交换中心,因此具有灵活性,但也有点复杂,因为信号消息可能根据其自身的路由原则,通过公共信道信令网络中任何可用路径在两端交换系统之间传输。
专用交换机(PBX)
专用交换机或PBX可以理解为办公室或建筑物内的本地交换机,用于内部通信。顾名思义,它是一个专用交换机,是主交换机的一个分支,类似于本地环路作为分支连接到主环路。
专用交换机是本地区域内的电话系统,可在本地线路上的用户之间切换呼叫,同时允许所有用户共享一定数量的外部电话线路。 PBX 的主要目的是节省每个用户到中央交换局的线路需求成本。
下图显示了 PBX 的模型。

上图显示了 PBX 系统的早期模型。 PBX 通常由当地办事处运营和拥有,用户通过它在有限区域内进行连接。
PBX 的组成部分包括 −
包含多条电话线的电话中继线,这些电话线终止于 PBX。
处理 PBX 的来电和去电以及在本地环路内切换不同呼叫的计算机。
PBX 内的线路网络。
人工操作员控制台,可选。
有了所有这些以及 PBX 设备,本地分支交换机就构建好了。PBX 交换机以前使用模拟技术运行。但是,这些交换机采用数字技术运行。使用普通老式电话服务 (POTS) 将数字信号转换为模拟信号,以便在本地环路上进行外部呼叫。