PCN 的结构模型

当代移动通信技术、通信网技术和交换技术、多媒体通信终端技术以及光通信技术的有机结合,产生了新的一代通信系统 PCN,下面将进一步讨论 PCN 的结构模型。

PCN 的技术支柱有 3 个,一是数字无线入网技术;二是扩展频谱通信技术;三是以光纤为基础的智能通信网。

数字无线入网技术通过 GSM、D-AMPS 等系统的研究,各项关键技术均已解决。

扩展频谱通信技术目前引起人们最大兴趣的是码分多址(CDMA)技术。它除了拥有扩展频谱通信技术固有的一些优点外,如抗干扰性好, 信息隐蔽,信息保密等,最大的优点是因为 CDMA 比现行的技术如时分多址有更大的容量,可容纳更多的用户。

PCN 对未来发展的业务要求具有很大的灵活性,因此必须由新的网络结构来支持新业务,这种新的网络结构就是智能网。

智能网是从运行着的或已规划好的网络演变而成的,它的基本思想是改变传统的网络结构,在网络之间重新分配网络功能,把大部分的网络功能集中在少数节点上,各种用户业务可以由若干个基本功能单元组合而成。智能网简化了交换机的功能和软件,一旦用户需要增加新业务或改变业务种类,只要重新组配功能单元,不需要改造交换机,因而可大大节省时间和费用。智能网采用开放式结构和标准接口,能很方便地引入诸如语言合成、话音识别、人工智能、神经元网络等新技术,配有共路信令系统和智能化的数据库,使网络资源动态分配,可与综合业务数字网相结合,构成智能的综合业务数字网。

对于功能单元组合,举例如图 39 所示。

PCN 的结构模型 - 图1

假设某种交换机有如上五种功能模块能提供给网络,其中,功能块 A

+B+C+D 的组合可以实现用户的“呼叫等待”功能,如果将 D 换成 E, 即 A+B+C+E,则能实现“三方通话”功能,两个不同的功能有三个模块是共同的,这样可方便地增加新业务种类。

PCN 除了上面所说的三大技术支柱外,还有一种技术的实现也是很重要的,那就是个人移动性与终端移动性相结合的智能终端及标识个人号码的多功能手机。基于个人移动性,每个人至少有一个逻辑号码,网络根据个人号码定位转换成物理链路进行话路连接。个人号码的定位是由手机实现的,若需要信息传输,则可启用手机上的接口(例如微机或计算机网络终端的接口)用微机或终端进行通信,同时也可利用网络资源与 PCN 通信,亦可采用便携式终端或任何微机,通过与手机的接口进入PCN 传输数据。