Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сб.з.ТТСС1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.56 Mб
Скачать

А. 2. Кодеки сигналов стандартных групп каналов

Таблица А. 4

Параметры кодеков сигналов стандартных групп каналов

Стандартные группы каналов

Спектр

сигнала стандартной группы, кГц

Спектр

сигнала

на входе АИМ, кГц

Частота

дискрет.,

кГц

Код

Число битов

в код. слове

Число

битов для синхр.

по гр.

Первичная группа ПГ

60 – 108

60 – 108

114

Симм.

12

1

Вторичная группа ВГ

312 – 552

(312 –552) (нес. 564)

(12 – 252)

512

Симм.

12

1

Третичная

группа ТГ

812 – 2044

(812 – 2 044)

(нес.5 448)

(3 404 – 4 636)

3124

Симм.

11

1

Таблица А. 5

Кодер ПГ типа А, скорость передачи на выходе кодера 1368 кбит/с

Номер сегмента

Количество кодовых групп

Шаг квантования

Границы сегмента по входу

0

768

0 – 768

1

128

2∆

768 – 1 024

2

64

16∆

1 024 – 2 048

3

64

32∆

2 048 – 4 096

Таблица А. 6

Кодер ВГ типа А = 5,4/5, скорость передачи на выходе кодера 6144 кбит/с

Номер сегмента

Количество кодовых групп

Шаг квантования

Границы сегмента по входу

0

512

0 – 512

1

256

2∆

512 – 1 024

2

256

4∆

1 024 – 2 048

Таблица А. 7

Кодер ТГ типа А = 5,4/5, скорость передачи на выходе кодера 34364 кбит/с

Номер сегмента

Количество кодовых групп

Шаг квантования

Границы сегмента по входу

0

256

0 – 256

1

128

2∆

256 – 512

2

128

4∆

512 – 1 024

1024

1024

512

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Циклы цифровых сигналов в сети плезиохронных цифровых иерархий

На рис. В. 1 – В. 10 приведены циклы цифровых сигналов высших порядков, полученных мультиплексированием цифровых сигналов низших порядков, японской, североамериканской и европейской плезиохронных цифровых иерархий. Циклы изображены в виде прямоугольников, единицей площади которых является один бит. Деление прямоугольников по горизонтали на строки показано сплошными линиями, а по вертикали на столбцы – пунктирными. Численные значения строк и столбцов приведены для каждого цикла за границами структуры цикла

Информационные символы (или биты) компонентных сигналов объединяются в агрегатный сигнал синхронным побитовым мультиплексированием и размещаются на белых полях в структурах циклов.

Для обеспечения синхронизации по циклам и сверхциклам применяются специальные сигналы, для передачи которых в циклах предусмотрены: F – биты сигналов цикловой синхронизации FAS;

М – биты сигналов сверхцикловой синхронизации МFAS;

В табл. В. 1 приведена структура сигналов цикловой и сверхцикловой синхронизации. Биты Х и Р не принадлежат сигналам синхронизации.

Таблица В. 1

Сигналы цикловой и сверхцикловой синхронизации

Скорость, кбит/с

Вид сигналов цикловой и сверхцикловой синхронизации

Структура сигналов цикловой и сверхцикловой синхронизации

6 312

F0, F1

M0, M1, M1, X

0, 1

0, 1, 1

8 448 (рис. В. 2)

F, F, F, F, F, F, F, F, F, F

1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0

8 448 (рис. В. 3)

F, F, F, F, F, F, F, F

1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0

32 064

F, F, F, F, F

F, F, F, F, F

1, 1, 0, 1, 0

0, 0, 1, 0, 1

97 728

F, F, F

F, F, F

1, 1, 0

0, 0, 1

44 736

F11, F0, F0, F12

X, X, P, P, M0, M1, M0

1, 0, 0, 1

0, 1, 0

34 368 (рис. В. 7)

F, F, F, F, F, F, F, F, F, F

1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0

139 264 (рис. В. 8)

F, F, F, F, F, F, F, F, F, F,F, F

1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0

34 368 (рис. В. 9)

F, F, F, F, F, F, F, F, F, F,F, F

1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0

139 264 (рис. В. 10)

F, F, F, F, F, F, F, F, F, F

Компонентные потоки вводятся в агрегатный сигнал с использованием метода кодирования скорости, в частности, метода цифровой коррекции с управляемыми вставками. В циклах для каждого компонентного потока имеются биты для управляемых вставок и для передачи сигналов управления цифровой коррекцией:

S – биты управляемых вставок;

С – биты сигналов управления цифровой коррекцией.

1 2 3 4 5 … 49

М0

C11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

F0

C12

C13

S1

F1

М1

М1

C21

F0

C22

C23

F1

S2

C31

F0

C32

C33

F1

C41

C42

C43

F1

F0

S3

S4

Рис. В. 1. Структура цикла вторичного цифрового сигнала японской и североамериканской плезиохронных цифровых иерархий со скоростью передачи 6 312 кбит/с (1 544 кбит/с × 4) в соответствии с Рекомендацией МСЭ‑Т G.743.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 212

F F F F

F F F F

F F

1

2

3

4

C11 C21 C31 C41

C12 C22 C32 C42

C13 C23 C33 C43

S1 S2 S3 S4

Рис. В. 2. Структура цикла вторичного цифрового сигнала европейской плезиохронной цифровой иерархии со скоростью передачи 8 448 кбит/с (2 048 кбит/с × 4) в соответствии с Рекомендацией МСЭ‑Т G.742.

C11 C21 C31 C41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 264

F F F F

F F F F

C11 C21 C31 C41

C12 C22 C32 C42

C13 C23 C33 C43

S11 S21 S31 S41

Рис. В. 3. Структура цикла вторичного цифрового сигнала европейской плезиохронной цифровой иерархии со скоростью передачи 8 448 кбит/с (2 048 кбит/с × 4) в соответствии с Рекомендацией МСЭ‑Т G.745.

S11 S21 S31 S41

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 320

F F F F F

1

2

3

4

5

6

C11 C21 C31 C41 C51

C12 C22 C32 C42 C52

F F F F F

C13 C23 C33 C43 C53

S1 S2 S3 S4 S5

Рис. В. 4. Структура цикла третичного цифрового сигнала японской плезиохронной цифровой иерархии со скоростью передачи 32 064 кбит/с (6 312 кбит/с ×5) в соответствии с Рекомендацией МСЭ‑Т G.752.