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一般情況下所有話路都是開始于并結束于用戶接入線路的,而在接入線路的終端通常也只有一部電話機,其中的原因就是在六十年代末之前電話機本身并不由用戶所有,電話機是電話公司的財產,用戶要想使用電話機,必須按月從當地的電話公司來租用。如果一個人想要使用第二部電話,那么這第二部電話也必須按月付租金。
但這并不是說沒有電話機可買,人們也總是在沒有通過地方電話公司的情況下,偷偷地得到第二部、第三部電話。地方電話公司按照常規通過發送振鈴電壓到接入線路上并測量壓降來檢查非法電話,任何多余的振鈴信號都被作為過多的壓降看待,檢測到非法電話后電話公司代表就用書面形式通知用戶切斷電話或是開始收取每月的租金。然而人們很快學會了怎樣切斷振鈴線路以防止非法電話振鈴,卻導致電話打不進來。
電路交換的本質就是在任何情況下同一時刻一條雙絞接入線上只能加載一部電話的呼叫。但是,一旦話路到達中心局,這樣就需要把傳輸的話音有規律地復用到更大容量的干線電路上。我們知道,一直到六十年代話音還是嚴格地以模擬方式進行傳輸,而頻分復用(FDM)對于模擬話音的交換更為有效,所以通常都是把話音信道合并到頻分復用模擬復用體系中來。這一體系的低層使用普通雙絞銅線進行多路復用,而高層則使用同軸電纜或微波站來提供干線載波系統所需要的高帶寬。
這一節我們將介紹貝爾系統所使用的模擬復用系統。其他的一些電話模擬復用系統也有它們自己的方法,但是大多數都遵循貝爾系統,原因很簡單,就是貝爾系統所使用的方法已經標準化了。
最初的模擬復用系統是N型載波器,是一種用于本地干線的復用系統。N-1型(1950年開始使用)和N-2型載波設備可以把12路話音復用到兩對雙絞線上,這和本地環路所使用的線路完全相同。N型載波器可以連接5-250英里跨度之內的任何地區,但它最主要還是用來把中心局和它附近的中心局、市內匯接局或最近的長途交換局連接起來。后來出現了N-3型(1964年)和N-4型(1979年)的載波設備,雖然還是模擬方式,但它們把復用的容量提高了一倍,達到24路話音信道,同時占用的空間更小、耗電量更少。
之后又出現了兩種不同的短程微波復用系統。短程微波復用系統,也就是視距內的射頻傳輸系統,需要在傳輸的路徑上設有中繼站,一般是用來聚集鋪設陸線非常品貴(比如要跨過一條寬的河流)的匯接局之間或長途局之間的大量話音業務。雖然叫做短程,但已適用于基本應用并且中繼站通常每5英里就設一個,但這些微波復用系統能夠跨越10個中繼站那么遠的距離而且中繼站可以每25英里設一個。這樣短程微波系統就可以設在5-250英里之內的任何地點。
一種是6-GHz系統,它包括TM-2和TM-2A,TM-2可以承載8400個話路,TM-2A可以承載12.600個話路。這說明了在這些微波系統中可以使用高帶寬;另一種是11-GHz系統,它包括TL-A2和TN-1,TL-A2可以承載6000個話路,TN-1則可以承載19,800個或25,200個話路。到了八十年代早期,由于使用的帶寬遠遠超過了實際承載的話路所需要的帶寬,所以11-GHz系統兩種方式的使用逐漸增多。
當然,也有基于同軸電纜的陸線模擬復用方法,最為有名的是L載波系統。同軸電纜與現在有線電視系統和以太局域網中使用的電纜有些相似,但是電氣特性和使用的頻率則完全不同。L載波器的歷史可以追潮到1941年,而實際應用卻是在1946年。在L載波器中,許多條同軸電纜集中起來稱做管道,這些同軸電纜管道可以復用數量更大的話路。早期的L-1系統只能承載1800個話路,而1978年的L-5系統可以在22條管道上承載132,000個話路。10條管道為不同方向的話路提供服務,2條管道起到保護作用,這樣每條同軸電纜可以承載13.200個話路。L載波鏈路短的可以是1英里,長的可以是150英里。
表3-2根據實際使用的時間和一個同軸電纜護層中的話路數量給出了L載波器系列,每一個同軸電纜護層里面有許多條同軸電纜。
表3-2 模擬式L載波器系列