Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Е-носителем является членом ряда несущих систем , разработанных для цифровой передачи многих одновременных телефонных вызовов , с помощью мультиплексирования с временным разделением . Европейская конференция администраций почт и электросвязи (СЕРТ) , первоначально стандартизирован E-несущей системы, которая переработаны и улучшены ранее американский T-носитель технологии, и теперь это был принят Международным союзом электросвязи Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) . Он получил широкое распространение почти во всех странах, кроме США, Канады и Японии. На смену развертыванию электронных операторов связи постепенно приходит Ethernet. поскольку телекоммуникационные сети переходят на все IP.

Структура кадра E1 [ править ]

Линия E1 работает по двум отдельным наборам проводов, обычно по неэкранированной витой паре (симметричный кабель) или с использованием коаксиального кабеля (несимметричный кабель). Номинальный пиковый сигнал 3 В кодируется импульсами с использованием метода, исключающего длительные периоды без изменения полярности. Скорость передачи данных по линии составляет 2,048  Мбит / с ( полный дуплекс , т. Е. 2,048 Мбит / с в нисходящем направлении и 2,048 Мбит / с в восходящем), который разделен на 32 временных интервала, каждому из которых по очереди выделяется 8  бит . Таким образом, каждый временной интервал отправляет и принимает 8-битную выборку PCM , обычно закодированную в соответствии с алгоритмом A-law., 8000 раз в секунду (8 × 8000 × 32 = 2 048 000). Это идеально подходит для голосовых телефонных звонков, когда голос дискретизируется на этой скорости передачи данных и реконструируется на другом конце. Временные интервалы пронумерованы от 0 до 31.


Особые временные интервалы [ править ]

Один временной интервал (TS0) зарезервирован для целей кадрирования и поочередно передает фиксированный шаблон. Это позволяет приемнику фиксировать начало каждого кадра и согласовывать каждый канал по очереди. Стандарты позволяют выполнять полную циклическую проверку избыточности для всех битов, передаваемых в каждом кадре, чтобы определить, теряет ли схема биты (информацию), но это не всегда используется. Сигнал тревоги также может передаваться с использованием временного интервала TS0. Наконец, некоторые биты зарезервированы для национального использования. [1]

Один временной интервал (TS16) часто резервируется для целей сигнализации, чтобы управлять установкой и отключением вызова в соответствии с одним из нескольких стандартных телекоммуникационных протоколов. Это включает в себя сигнализацию, связанную с каналом (CAS), где набор битов используется для воспроизведения размыкания и замыкания цепи (как если бы вы снимали трубку и пульсирующие цифры на поворотном телефоне) или с помощью тональной сигнализации, которая передается на сами голосовые схемы. Более современные системы используют сигнализацию по общему каналу (CCS), такую ​​как Система сигнализации 7 (SS7), где для целей сигнализации не зарезервирован конкретный временной интервал, а протокол сигнализации передается по свободно выбранному набору временных интервалов или по другому физическому каналу. [2]

При использовании кадров E1 для передачи данных некоторые системы используют эти временные интервалы несколько иначе: a) TS0: кадрирование, TS1 -TS32: трафик данных. Он называется канальным E1 и используется там, где требуется кадрирование, он позволяет 32 временных интервала для идентификации и извлечения.

б) TS0 -TS32: трафик данных. Часто называемый ClearChannel E1 или Unchannelized, он используется там, где не требуется кадрирование, не требуется извлечение временных интервалов и требуется полная пропускная способность (2 Мбит / с).

Уровни иерархии [ править ]

PDH на основе скорости сигнала E0 разработан таким образом , что каждый более высокий уровень может мультиплексировать набор сигналов низкого уровня. Framed E1 предназначен для передачи 30 или 31 канала данных E0 плюс 1 или 2 специальных канала, все остальные уровни предназначены для передачи 4 сигналов с уровня ниже. Из-за необходимости в служебных битах и ​​битах согласования для учета разницы в скоростях между секциями сети каждый последующий уровень имеет пропускную способность, большую, чем можно было бы ожидать от простого умножения скорости сигнала нижнего уровня (так, например, E2 составляет 8,448 Мбит / с). с, а не 8,192 Мбит / с, как можно было бы ожидать при умножении скорости E1 на 4).

Обратите внимание: поскольку используется перемежение битов, очень сложно демультиплексировать подчиненные компоненты низкого уровня напрямую, требуя от оборудования индивидуального демультиплексирования каждого отдельного уровня до необходимого.

См. Также [ править ]

  • D 0 (DS0)
  • Цифровой сигнал 1 (DS1, T1)
  • Схема кодирования HDB3
  • Список пропускной способности устройства
  • Мультиплексирование
  • Плезиохронная цифровая иерархия
  • СТМ-1
  • Т-авианосец
  • Мультиплексирование с временным разделением
  • Неблокирующий коммутатор с минимальным охватом - обсуждение практических телефонных коммутаторов.
  • Clos network - математика телефонных коммутаторов.

Ссылки [ править ]

  1. ^ E1 Environment. Архивировано 14 октября 2013 г. на Wayback Machine , Учебные пособия по передаче данных RAD.
  2. ^ «Система сигнализации № 7 (SS7 / C7): протокол, архитектура и услуги, Ли Драйбург, Джефф Хьюетт, 2004» . Архивировано из оригинала на 1 января 2012 года . Проверено 26 мая 2010 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Система сигнализации № 7 (SS7 / C7): электронная книга по протоколу, архитектуре и услугам