- •Принципы построения систем передачи с временным разделением каналов Преобразование сигналов в цифровых системах передачи
- •Системы передачи
- •1Дискретизация 2 Квантование 3 Кодирование
- •8.Ошибка квантования это
- •9.Наличие импульса в цифровом сигнале соответствует передаче
- •Глоссарий
- •8. Используемая литература Основная и дополнительная.
- •8.1. Основные:
- •Генераторное оборудование
- •16 Какие блоки входят в состав го тракта приема цсп?
- •17. На вход преобразователя кода приема поступает сигнал
- •Используемые литературы
- •1.Основные литературы:
- •Линейные коды
- •6.Регенератор предназначен для
- •13. Коэффициент ошибок определяется
- •Глоссарий
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •Объединение и разделение цифровых потоков.
- •Оборудование временного групгюобразования асинхронных цифровых потоков
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •Линейное оборудование оконечной станции линейный регенератор нрп-к12
- •Какую функцию выполняет дп?
- •2. Напряжение дистанционного питания для коротких линий
- •3.Напряжение дистанционного питания для длинных линий
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •Система передачи икм - 120 оборудование вторичного временного (твг, чвг) группообразования
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •Проектирование каналов тч цифровых систем передачи
- •Глоссарий
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •Принципы построения цифровой первичной сети
- •Справочные данные
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •4.2. Кросс-коммутаторы.
- •4.3. Регенераторы.
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •. Обобщенная схема формирования stm-n
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •2. Структура цикла stm-1
- •3. Контейнеры (с-n)
- •1 Трибутарные блоки tu-n
- •1.1 Трибутарный блок tu-n,
- •Используемая литература
- •8.1. Основная:
- •Используемая литература
- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые для передачи сигнала по оптоволокну
- •1.3. Волоконно-оптический световод как среда передачи
- •1.3.1. Конструкция световода
- •8. Используемая литература
- •8.1. Основные:
- •8.2 Дополнительные:
- •Типы оптических волокон. Одномодовые и многомодовые Микроизгибы и макроизгибы
- •Принцип оптического волокна
- •Межчастотная дисперсия
- •Материальная дисперсия
- •Влияние дисперсии на пропускную способность канала
- •Многомодовое ступенчатое волокно
- •Многомодовое градиентное волокно
- •Одномодовое волокно
- •Затухание сигнала, окна прозрачности
- •Используемые длины волн
- •8. Используемая литература
- •8.1. Основные:
- •Источники света Светоизлучающие диоды. Лазерные диоды. Детекторы светового излучения.
- •Детекторы светового излучения.
- •8. Используемая литература
- •8.1. Основные:
3. Контейнеры (с-n)
Контейнер С-n (n=14) – информационная структура, формирующая информационную нагрузку, синхронную с сетью передачи. Контейнер представляет собой блок данных стандартного размера, в котором побайтно размещается полезная нагрузки вводимых синхронных и плезиохронных сигналов.
Размер контейнера всегда больше размера, необходимого для загрузки потока соответствующего уровня иерархии с учетом максимально допустимой скорости загружаемого потока и служебных сигналов. Это необходимо для возможности динамического «плавания» внутри контейнера загружаемой плезиохронной нагрузки.
Контейнеры содержат:
Передаваемую полезную нагрузку – информационные биты (I);
Биты выравнивания скорости входного сигнала (S);
Биты управления выравниванием (C);
Биты фиксированной вставки (R).
Позиции всех бит в контейнере точно определены. Скорость потока PDH приблизительно выравнивается со скоростью контейнера с помощью бит фиксированной вставки, а биты выравнивания используются для точного согласования скоростей.
Под размещением потока в контейнере понимается конкретное расположение указанных бит.
Период повторения циклов внутри контейнера составляет 125 мкс.
Различают контейнеры:
- низкого уровня – С-11, С-12, С-2;
- высокого уровня – С-3, С-4.
Сигнал нагрузки Е1 имеет 32 байта (или 256 бит) информации, поэтому он размещается в контейнере С-12 размером 34 байта. Дополнительные байты служат для обеспечения стандартного размера контейнера при загрузке асинхронного информационного потока Е1, скорость которого может изменяться в указанных в таблице пределах;
Контейнер С-3 имеет объем 9х84х64=48384 кбит/с. Избыток контейнера занимает фиксированный балласт.
При этом цикл контейнера С-3 подразделяется на три блока байтов. Каждый блок занимает три строки контейнера С-3 и содержит:
- 1431 информационный бит "I",
- два бита точного согласования скоростей "S1", "S2",
- десять битов команд согласования скоростей "С1", "С2";
- 573 бита фиксированного балласта "
Цикл С-4 подразделяется на девять блоков байтов. Каждый блок занимает одну строку С-4 и состоит из двадцати групп по тринадцать байтов.
Первые байты групп W, Y, X и Z содержат:
- информационные биты "I",
- биты фиксированного балласта "R ",
- пять битов команд согласования скоростей "С",
- биты "0", зарезервированные на будущее для канала передачи данных;
- бит "S", несущий балластный символ при выполнении операции точного согласования скоростей.
В таблице приведены скорости цифрового сигнала передающиеся в контейнере для Европейской иерархии.
Номер контейнера |
Скорость передачи полезной нагрузки, кбит/с |
Максимально допустимое отклонение скорости полезной нагрузки, ppm |
Размер контейнера, байт |
Скорость цифрового сигнала в контейнере, кбит/с |
С-12 |
2048 |
50 |
34 |
2176 |
С-3 |
34368 |
20 |
756 |
48384 |
С-4 |
139260 |
15 |
2340 |
149760 |
-Виртуальные контейнеры VC-n.
4. Виртуальные контейнеры VC-n |
Виртуальный контейнер VC-n (n=14) – информационная структура, используемая для коммутации трактов SDH.
Виртуальные контейнеры VC-n (n=14) образуются путем добавления к контейнерам (C-n, n=14) трактового заголовка POH (Path Overhead).
VC-n = POH + C - n, где n = 14.
Кроме того, виртуальные контейнеры высокого уровня VC-n (n=3, 4) могут формироваться путем объединения группы трибутарных блоков и трактового заголовка POH:
VC-n = POH +TUG-n, где n = 3, 4.
Различают виртуальные контейнеры высокого уровня HO (high-order) и низкого уровня LO (low-order).
Виртуальные контейнеры низкого уровня объединяются в виртуальный контейнер высокого уровня, который затем транспортируется в STM-1.
Контейнерами уровня LO являются VC-11, VC-12 и VC-2. VC-3 относят к уровню LO, если этот контейнер передается в составе VC-4.
Контейнеры, непосредственно переносимые в модуле STM-1, относятся к уровню HO. Это VC-3, передаваемый непосредственно в STM-1, а также VC-4.
