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

Цифровые системы передачи. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
121
Таблица 2.13 – Структура субцикла
1·I
12·I
X
12·I
Y
12·I
Y
12·I
Y
12·I
X
12·I
Y
12·I
Y
12·I
Y
12·I
X
12·I
Y
12·I
Y
12·I
Y
12·I
X
12·I
Y
12·I
Y
12·I
Y
12·I
X
12·I
Y
12·I
Z
12·I
4
9 (1934 130 5 1 10 ) 4
I E FS JCB JOB OH
C
4
(84 9) 64000 48384 /
C
B кбит с
4
1
(2176 164 ) ( 4) 9 ( 4) 9
( 4) ( ) 27 45 1
E FS JCB JOB OH POH PTR
RSOH MSOH
C VC
AU AUG STM

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-1
2M
3
7
3
Рисунок 2.43 – Загрузка цифровых потоков 2,048 Мбит/с в STM-1
через AU-3
AUG
В таблице 2.13 приняты следующие обозначения:
Байт Y = RRRRRRRR, R – бит фиксированного стаффинга;
Байт X = CRRRRRROO, С – бит управления стаффингом;
Байт Z = IIIIIISR, S – бит согласования скоростей;
O – биты заголовка; I – информационные биты;
12·I, 1·I – двенадцать и один информационные байты, соответственно.
Процедуру загрузки в битах цифрового потока Е4 в контейнер С-4 можно представить следующей формулой
Скорость цифрового потока контейнера С-4
(2.18)
(2.19)
Дальнейшие преобразования С-4 → VC-4 → AU-4 → STM-1 полностью соответствуют схеме преобразований, рассмотренной при загрузке синхронного транспортного модуля STM-1 потоками Е1 (рисунок 2.11).
Процесс загрузки STM-1 потоками Е4 можно представить формулами преобразований в байтах
(2.20)
2.3.5 Загрузка STM-1 потоками 2,048 Мбит/с через AU-3
Подробная схема загрузка STM-1 потоками 2 Мбит/с (Е1) через AU-3
представлена на рисунке 2.43.
122
Согласно схеме преобразований в STM-1 в рассматриваемом случае
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
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
размещается 63 потока Е1 [1, 6, 7].
Процесс преобразований от входа потока Е1 до входа блока VC-3
аналогичен процессу загрузки STM-1 потоками 2 Мбит/с (Е1) через VC-4. Блок VC-3 в этом случае содержит 18 байт (30 и 59 столбцы) фиксированного балласта, необходимого для подгонки скоростей блоков VC-3 и AU-3 под скорость STM-1 (таблица 2.14).
Таблица 2.14 – Структура контейнера VС-3
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
блоков AU-3, причем отдельно для указателей и информационного поля
(рисунок 2.44).
123
3
2
3 7 3
3
(32 2 ) ( 12) 1 ( 12) 1 ( 12)
( 2) 9 18 ( 3) 3 ( 3) ( ) 27 45 1
E FS JCB JOB OH POH PTR
POH FS PTR
RSOH MSOH
C VC TU
TUG VC AU
AUG STM
     
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 – 32 A U – 33 A U – 31 A U – 32 A U – 3
3
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
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 согласно 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
2.3.6 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
(2.30)
124
модуль STM-RR со скоростью передачи 51,84 Мбит/с. На рисунке 2.55 RRRP –
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
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-N
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.
Таблица 2.15 – Структура модуля STM-RR
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
125
формулами преобразований в байтах»
2
37
(32 2 ) ( 12) 1 ( 12) 1
( 12) ( 2) 9 18 ( 3) 3 ( 3) 9 15
E FS JCB JOB OH POH PTR
POH FS
PTR RSOH MSOH
C VC
TU TUG
VC AU STM RR

   
Контрольные вопросы
1. Назовите недостатки плезиохронных цифровых иерархий.
2. Послойное построение в СЦИ.
3. Структура СТМ.
4. Схема преобразований в СЦИ.
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.
4
(2.31)
9. Функции заголовков в СЦИ.
10. Функции указателей в СЦИ.
11. Согласование скоростей в СЦИ.
12. СТМ-РР и его преобразования.
4
Nosov V.I. RRL STSI Osnovy TSPS i postroenija RRL.
- Novosibirsk, 2005. 223 p.
126
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
оборудовании 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.
127
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Носов В.И. Радиорелейные линии синхронной цифровой иерархии.
Основы цифровой передачи сигналов и построения РРЛ: Учебное
пособие / 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.
Системы радиосвязи / Под ред. Калашникова Н.И. Учебник для вузов
связи. – 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.
Системы 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.
128
Учебное пособие
Носов Владимир Иванович
Цифровые системы передачи
Корректор А.Р. Шерстнёва
Подписано в печать 28.06.2022.
Формат бумаги 62 × 84/16, отпечатано на ризографе, шрифт № 10,
п. л. – 8, заказ № 179, тираж – 50.
СибГУТИ, 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]