Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Цифровые системы передачи. Учебное пособие для СПО

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
121
Таблица 2.14 – Структура контейнера VС-3
1 2 3  29
30
31  58
59
60  85
86
87
1
J1 
FS
FS
 2 B3 
FS
FS
3
C2 
FS
FS
4
G1 
FS
FS
 5 F2 
FS
FS
 6 H4 
FS
FS
7
F3 
FS
FS
8
K3 
FS
FS
 9 N1 
FS
FS
После добавления к виртуальному контейнеру VС-3 указателя AU PTR
получается блок AU-3 (рисунок 2.43). Указатель блока AU-3 содержит три байта H1, H2, H3, которые выполняют те же функции, что и байты указателя AU-4 подраздел 2.3.3.7. Информационное поле блока AU-3 состоит из (985) = 765 байт, так как 18 байт фиксированного балласта не входят в состав инфор­мационного поля.
В блоке AUG осуществляется побайтное мультиплексирование трех бло-
ков AU-3, причем отдельно для указателей и информационного поля (рисунок
2.44).
H1
H2
H3
AU-PTR
Информационное поле
1
2 3 86
87
Рисунок 2.44 – Структура блока AU-3
0 1 2
83
84
764
763
509
508
510
511
H11 H1
2
H13 H2
1
Информационное поле
1 2 3
260
261
Рисунок 2.45 – Структура блока AUG
H22 H23 H31 H32 H3
3
A U
- 3
1
A U
– 3
2
A U
– 3
3
A U
– 3
1
A U
– 3
2
A U
– 3
3
122
После добавления к блоку AUG заголовков регенерационной RSOH и
мультиплексной MSOH секций получается синхронный транспортный модуль STM-1 (рисунок 2.7).
Загрузка STM-1 через AU-3 потоками Т1, Т2, Е3 и Т3 производится со-
гласно схеме мультиплексирования (рисунок 2.10) и может быть составлена из изложенного выше материала.
Процесс загрузки STM-1 потоками Е1 через AU-3 можно представить формулами преобразований в байтах
3
2
3 7 3
3
(32 2 ) ( 1 2 ) 1 ( 1 2 ) 1 ( 12 )
( 2 ) 9 1 8 ( 3) 3 ( 3 )
( ) 2 7 4 5 1
E F S J C B JO B O H PO H P T R
P O H F S P T R
R S O H M S O H
C V C TU
T U G V C A U
A U G ST M
 
      
 
(2.30)
2.3.7. Загрузка STM-RR потоками 2,048 Мбит/с
Подробная схема загрузка STM-RR потоками 2 Мбит/с (Е1), согласно
схеме преобразований (рисунок 2.10), представлена на рисунке 2.46.
Магистральные линии СЦИ большой емкости рассчитываются на STM-1, nSTM-1 и STM-N. Зоновые линии, как правило, несут STM-1 или nSTM-1. На участках сети, где емкость STM-1 избыточна и трафик не выходит за преде­лы возможностей VC-3, целесообразно использование радиолиний (РРЛ или спутниковых), рассчитанных на субпервичный синхронный транспортный мо­дуль STM-RR со скоростью передачи 51,84 Мбит/с. На рисунке 2.55 RRRP ­эталонная точка субпервичной радиолинии, в которой действует сигнал STM-
RR. Существуют и другие названия STM-RR – это STM-0 или SubSTM.
STM-RR является форматом линейного сигнала, но не составляет новый
уровень СЦИ и не может использоваться на интерфейсах сетевых узлов. Субпервичные радиолинии должны включаться в сеть СЦИ с помощью интер­фейсов уровня STM-1 no Peк.G.708, а со стороны плезиохронных цифровых по­токов иметь интерфейсы по Peк.G.703. Как и прочие линейные тракты, они мо­гут образовывать MS и RS, поддерживая слои трактов СЦИ, нагрузкой для ко­торых могут быть сигналы ПЦИ потоки Т1, Т2, Е3 и Т3 (рисунок 2.6).
Структура цикла STM-RR приведена в таблице 2.15.
C-12
C-12
VC-12
TUG-2
C-3
VC-3
VC-3
P O H
P O H
S O H
P T R
P T R
VC-12
TU-12
VC-3
AU-3
STM-RR
2M
3
7
3
Рисунок 2.46 – Загрузка цифровых потоков 2,048 Мбит/с в STM-RR
RRRP
123
Таблица 2.15 – Структура модуля STM-RR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11  88
89
90
1
A1
A2
C1 2 B1
E1
F1 3 D1
D2
D3 4 H1
H2
H3 5 B2
K1
K2 6 D4
D5
D6 7 D7
D8
D9 8 D10
D11
D12 9 S1
M1
E2
Байты заголовка STM-RR выполняют те же функции, что и байты заго­ловка STM-1. Единственным отличием является то, что на мультиплексной секции STM-RR осуществляется контроль ошибок по коду BIP-8, а не BIP-24 как в STM-1.
Субпервичный транспортный модуль STM-RR не является уровнем СЦИ и не может использоваться на интерфейсах сетевых узлов. Для перехода к структурам, используемым на интерфейсах сетевых узлов, должны выполнять­ся преобразования по схеме рисунка 2.47.
Процесс загрузки STM-RR потоками Е1 через AU-3 можно представить формулами преобразований в байтах
2
37
(3 2 2 ) ( 12 ) 1 ( 1 2 ) 1
( 1 2 ) ( 2 ) 9 1 8 ( 3 ) 3 ( 3) 9 1 5
E F S J C B J O B O H P O H P TR
P O H F S
P TR R SO H M SO H
C V C
T U T U G
V C A U S T M R R

    
(2.31)
Контрольные вопросы
1. Назовите недостатки плезиохронных цифровых иерархий
2. Послойное построение в СЦИ.
3. Структура СТМ.
4. Схема преобразований в СЦИ.
MSOH
RSOH
AU PTR
STM-1
AUG
AU-4
VC-4
TUG-3
TU-3
VC-3
C-3
TUG-2
VC-3
AU-3
STM-RR
×1
×1
×3
×1
×7
×7
×1
Рисунок 2.47– Схема ремультиплексирования STM-RR в STM-1
124
5. Синхронная цифровая иерархия.
6. Мультиплексирование 2 Мбит/с потоков в СТМ-1.
7. Мультиплексирование 34 Мбит/с потоков в СТМ-1.
8. Мультиплексирование 140 Мбит/с потока в СТМ-1.
9. Функции заголовков в СЦИ.
10. Функции указателей в СЦИ.
11. Согласование скоростей в СЦИ.
12. СТМ-РР и его преобразования.
125
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учебном пособии проведено сравнение аналоговых и цифровых систем
передачи. Изложены основы построения цифровых систем передачи. Проанали­зирована работа устройств преобразования аналоговых сигналов в цифровые, изложена работа основных устройств цифровых систем передачи, обеспечива­ющих передачу речевых сигналов в цифровой форме.
Рассмотрена структурная схема и обработка сигналов в оконечном обо-
рудовании цифровых систем передачи: регенерация; тактовая, цикловая и сверхцикловая синхронизация; сигналы и коды в линейных трактах; генератор­ное оборудование; объединение цифровых потоков и согласование скоростей; контроль ошибок в цифровых потоках; организация циклов в различных иерар­хических уровнях плезиохронной цифровой иерархии. Изложены недостатки плезиохронных цифровых иерархий и основы по­строения оконечной аппаратуры синхронной цифровой иерархии. Рассмотрены послойное построение информационных структур и система обслуживания. Проанализирована система загрузки синхронных транспортных модулей циф­ровыми потоками европейской и северо-американской иерархий. Описаны функциональные элементы и базовые технологии построения сетей синхронной цифровой иерархии.
126
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Носов В.И. Радиорелейные линии синхронной цифровой иерархии.
Основы цифровой передачи сигналов и построения РРЛ: Учебное посо-
бие / СибГУТИ. – Новосибирск, 2006 г. – 223 с.
2. Беллами Дж. Цифровая телефония: Пер. с англ. – М.: Радио и связь,
1986. – 544 с.
3. Калашников Н.И., Дороднов И.Л., Крупицкий Э.И., Носов В.И. Си-
стемы радиосвязи. / Под ред. Калашникова Н.И. Учебник для ВУЗов свя-
зи. – М.: Радио и связь, 1988. – 352 с.
4. Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь / Пер. с англ.: Под ред.
В.В. Маркова. – М.: Связь, 1979. – 592 с.
5. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов /
В.И. Иванов, В.Н. Гордиенко, Г.Н. Попов и др.; Под ред. В.И. Иванова. –
М.: Радио и связь, 1995. – 232 с.
6. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных
сетей связи. – М.: Радио и связь, 2000. – 468 с.
7. Бакланов И.Г. Технологии измерений первичной сети. Часть 1. Си-
стемы Е1, PDH, SDH. – М.: Эко-Трендз, 2000. – 142 с.
8. Носов В.И. Основы построения радиорелейных линий синхронной
цифровой иерархии. Учебное пособие. УМО по специальности связь. –
Новосибирск.: СибГУТИ, 1999. – 98 с.
9. Руководящий технический материал по применению синхронной
цифровой иерархии на сети связи российской Федерации. – М.: ЦНИИС,
1994.–50 c.
10. Носов В.И. Радиорелейные линии синхронной цифровой иерархии.
Многоуровневый кодек, модем, эквалайзеры. Учебное пособие. УМО по
специальности связь. – Новосибирск.: СибГУТИ, 2003. – 160 с.
11. Справочник по радиорелейной связи. Под ред. С.В. Бородича. – М.:
Радио и связь, 1981. – 416 с.
12. SDH Digital Microwave Radio System. System Handbook, vol. 1,2. –
NEC, Japan. 1995.
13. SDH Digital Microwave Radio System. Instruction Manual, vol. 1,2,3,4,5. – NEC, Japan. 1995.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]