- •1 Представление транспортных сетей в общем виде
- •2 Принцип деления на функциональные уровни ттс
- •3 Принципы систематизации транспортной сети
- •4 Транспортные сети и их функция
- •5. Основные свойства, термины и определения цсп
- •6 Принцип построения системы передачи с временным разделением каналов.
- •8 Принцип чрк
- •9 Амплитудно – импульсная модуляция.
- •10 Импульсно-кодовая модуляция.
- •11 Кодирования и декодирования сигналов
- •12 Линейный кодер.
- •13 Компандирования. Нелинейные кодеры.
- •14 Рекомендация g.703.
- •15 Объединения цифровых потоков в pdh.
- •16. Информационная структура pdh
- •19 Принципы объединения цифровых потоков.
- •20 Линейные коды цсп (rz,nrz,bif,ami,hdb-3).
- •3. Биполярный код с заменой n нулей (мчпи).
- •23 Межсимвольные искажения в цсп (I и II рода)
- •24 Генераторное оборудования в pdh.
- •26 Системы икм-30.
- •27 Цикл икм-120.
- •28 Система передачи икм-480.
- •29.Система передачи икм-1920
- •30 Потоки е1, е2.
- •31. Потоки е3,е4
- •33 Расчет длины участка регенерации для симметричного кабеля.
- •34 Расчет участка регенерации на коаксиальном кабеле
- •35 Расчет участка регенерации на оптическом кабеле
- •36 Структура оконечной станции цсп.
- •40 Регенратор pdh.
- •41 Цифровые методы модуляции.
- •43 Принципы синхронизации в цсп
- •44 Приемник цикловой синхронизации
- •45. Pdh. Архитектура. Потоки.
- •46. Принципы объединения цифровых потоков в pdh.
- •47. Европейская цифровая иерархия pdh.
- •48 Особенности построения sdh.
- •49 Концепция tmn- управления
- •50. Ячеистая топология sdh на базе кросс конекторов
- •51 Основные топологии сетей в sdh
- •52 Способы синхронизации.Принцип формирования системы тактовой сетевой синхронизации.
- •53, 54 Управления в sdh.
- •55 Резервирования в системах sdh.
- •57 Цикл stm-1.
- •58. Архитектура sdh. Слои
- •60 Структура сигнала stm-1
- •61 Зоголовки, указатели в sdh.
- •63 Четырех уровневая система управления tmn.
- •66. Sdh.Принципы организации иерархии
- •68 Основные направления развития ngsdh
- •69 Структура протокола gfp
- •70 Структуры протокола vcat.
- •71 Структура прокола lcas
- •72 Архитектура сетей pon.
- •73 Технология pon.
- •74 Технология epon
- •75 Технология gpon.
- •76 Технология wdm.
- •77 Технология dwdm.
- •79 Стандарты ов в wdm/dwdm
- •80 Понятие окон прозрачности в оптике связи
- •1 Представление транспортных сетей в общем виде.
16. Информационная структура pdh
Технология PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy, плезиохронная цифровая иерархия) — это способ организации цифровых систем передачи, использющих мультиплексированный ИКМ сигнал, собранный из 30-канальных цифровых потоков (2048 кбит/с в совокупности). Передаваемые потоки называеются плизиохронными, т. е.в дословном переводе «почти синхронными» из-за небольших допустимых различий в их скорости. Эти различия устраняются добавлением синхронизирующих битов, которые должны быть распознаны на принимающей стороне.
В европе действует отличный от остальных стран стандарт технологии PDH, согласно европейскому стандарту для передачи объединяется 32 канала по 64 кбит/с. 30 из этих каналов используются для передачи данных, 2 служебных канала используются для передачи сигналов управления и сигнализации.
Поочередно из каждого канала передается по одному байту, длительность цикла 125 мкс, что и дает указанные выше 125 х 8 х 32 = 2048000 бит/с = 2 Мбит/с. В России данный стандарт также называется ИКМ-30.
Последующие уровни иерархии образуются мультиплексированием четырех потоков предыдущего уровня. Таким образом, скорость передачи на следующих уровнях составлят 8 Мбит/с, 34 Мбит/с и 140 Мбит/с. На более высоких уровнях агрегация потоков происходит побитно, а не побайтно, как на первом уровне.
Япония и Северная Америка использует другие стандарты технологии PDH, отличающиеся количеством объединямых потоков. По этому стандарту на первом уровне объединяется 24 канала по 64 кбит/с. Соответственно на втором и третьем уровне цифровые потоки передаются на скоростях 6 Мбит/с и 45 Мбит/с соответственно.
Таблица 1.1.
Уровень иерархии |
Европа |
Северная Америка, Япония |
0 |
64 кбит/с |
64 кбит/с |
1 |
2 Мбит/с |
1,5 Мбит/с |
2 |
8 Мбит/с |
6 Мбит/с |
3 |
34 Мбит/с |
45 Мбит/с |
4 |
140 Мбит/с |
- |
19 Принципы объединения цифровых потоков.
Различают объединение синфазно-синхронных, синхронных и асинхронных (плезиохронных) потоков
В большинстве случаев объединение потоков осуществляется посимвольно, т. е. считывание информации из запоминающих устройств при объединении происходит по разрядам: вначале считывается и передается разряд первого потока, затем — второго и т.д.; после считывания разряда последнего из объединяемых потоков вновь считывается очередной разряд первого, т. е. цикл повторяется.. Синхронное объединение. При объединении синхронных, но не синфазных потоков приходится вводить специальный сигнал синхронизации, указывающий порядок размещения информации в общем потоке. Иными словами, объединенный поток должен содержать характерный сигнал, после которого идет символ первого объединяемого потока, затем — второго и т. д. Очевидно, что с учетом возможности ошибок в процессе приема этот сигнал необходимо периодически повторять. Заметим также, что помимо сигнала синхронизации в объединенный поток приходится вводить и другую служебную информацию. Это заставляет считывать и передавать записанную информацию несколько быстрее, чем происходит запись, чтобы успеть передать служебную информацию. Сказанное иллюстрирует рис. 5.45, в верхней части которого показана импульсная последовательность записи некоторого исходного потока,, а в нижней — импульсная последовательность его считывания, имеющая период следования меньшее (64 + 2)/64 = =33/32 раза, что отвечает параметрам вторичной ЦСП типа ИКМ-120
Асинхронное объединение.Вначале предположим, что импульсные последовательности считывания устройств объединения потоков имеют скорость, превышающую скорость записи больше чем. в 33/32 раза (для ранее рассмотренного примера с системой передачи ИК.М-120). Тогда, как это показано на рис. 5.47, а, к временному сдвигу тс будет добавляться постоянно увеличивающаяся временная неоднородность Тно- Через несколько сотен периодов по 64 импульса исходного потока (скорости потоков мало отличаются друг от друга) временная неоднородность достигает величины 32тИсх/33 (отмечена звездочкой) и возникает необходимость в выравнивании (согласовании) фаз импульсных последовательностей записи и считывания. Очевидно, согласование можно осуществить, за- держав процесс считывания на одну позицию, т. е. исключив из соответствующей последовательности импульсов считывания ИС в данный момент 64-й импульс (рис. 5.47,6). Позиция, соответствующая исключенному импульсу, называется вставкой (стаффингом), а сам процесс такого вида — торможением или положительным согласованием скоростей.
