
- •1. Isdnтехнология на сетях электросвязи.
- •1.2. Интерфейс s.
- •Нормы питания в интерфейсе s
- •1.3. Интерфейс u.
- •1.4.Структура протокола isdn.
- •1.5. Сообщения второго уровня протокола
- •Структура адресного поля lapd
- •Структура контрольного поля lapd
- •Основные сообщения по циклам
- •1.6. Сообщения третьего уровня протокола
- •Главные сообщения третьего уровня
- •Типы сообщений третьего уровня
- •Перечень основных информационных элементов, используемых в isdn с идентификаторами
- •1.7. Основные типы протоколов базового доступа
- •Основные типы протоколов на основе q.921/q.931
- •1.8. Структура физического и канального уровней pri
- •1.9. Основные типы протоколов pri
1. Isdnтехнология на сетях электросвязи.
1.1. Общая структура и характеристики базового доступа ISDN.
Структура ISDN включает базовый доступ и первичный доступ. Базовый доступ (Basic Rate Interface - BRI) предусматривает предоставление пользователю двух каналов по 64 кбит/с (каналов В) и одного канала D 16 кбит/с для передачи сигнализации. Первичный доступ предусматривает предоставление пользователю 30 каналов по 64 кбит/с и одного канала сигнализации D 64 кбит/с (соответственно BRI (2B+D) и PRI (30B+D)).
Доведение
цифрового потока до пользователя в ISDN
реализуется посредством существующего
абонентского (обычно электрического
двухпроводного) кабеля. Подключение к
этому кабелю осуществляется в так
называемой стандартной точке или
интерфейсе U.
В случае, если затухание сигнала в
интерфейсе U превышает нормы, отвечающие
требованиям использования этого канала
в ISDN,
для усиления сигнала вводятся специальные
устройства
регенераторы (RGEN),
а сетевое окончание (NT)
соединяет канал U с аппаратурой
пользователя (ТЕ) через шину S
(рис. 1.1). Понятие шины вводится, поскольку
в общем случае в интерфейсе S могут
подключаться до восьми ТЕ. Для сопряжения
с цифровой аппаратурой пользователя
используются терминальные адаптеры
(ТА), подключаемые к интерфейсу S и
обеспечивающие взаимодействие с
аппаратурой по интерфейсу R,
который совпадает с различными
интерфейсами каналов передачи данных
(V.24,
Х.21, V.35,
RS449
и т.д.).
ITU-T провел стандартизацию только интерфейса S. Интерфейс R не стандартизирован, поскольку по нему подключаются цифровые устройства и терминалы передачи данных, стандартизация которых частично охвачена рекомендациями серии V. Интерфейс U также не стандартизирован, однако в последнее время в мире имеется три типа таких интерфейсов, различающихся протоколами линейного кодирования: 2B1Q, 4ВЗТ и Up0. Из этих интерфейсов наибольшее распространение получил код 2B1Q. Код Up0 используется только в АТС Hicom-300 фирмы Siemens. Код 4ВЗТ пока не используется.
Существует две реализации интерфейса U, связанные с различным подходом к принадлежности NT. В европейской практике NT принадлежит оператору связи, поэтому было сформулировано решение с обеспечением передачи питания NT по линии U, в американской практике NT принадлежит абоненту, и получило распространение техническое решение без обеспечения питания в интерфейсе U (питание NT обеспечивается автономно). Питание в интерфейсе U может использоваться для диагностики наличия подключенного NT со стороны линейного окончания АТС (LT) по току питания. В случае отсутствия питания (американский вариант), для диагностики используются служебные пакеты, посылаемые через заданные промежутки времени.
1.2. Интерфейс s.
Согласно рекомендации ITU-T I.430 шина S может быть выполнена в нескольких вариантах, представленных на рис. 1.2.
На рис. 1.2, а приведена схема короткой пассивной шины S (short passive S bus), к которой могут подключаться до восьми различных терминалов на произвольном расстоянии друг от друга. При этом максимальная длина кабеля пассивной шины составляет не более 200 м. Отдельный терминал (рис. 1.2, б) может подключаться к NT по схеме шины S типа "точка-точка" на расстоянии до 1 км. Фактором ограничения здесь выступает затухание в кабеле, которое не должно превышать 6 дБ. В случае необходимости выноса группы терминалов (рис. 1.2, в) используется схема расширенной пассивной шины S (extended passive S bus), длина которой может достигать 500 м, при подключении всех терминалов к шине в пределах 50 м. Конструктивно шина S представляет собой четырехпроводную кабельную линию с подключением терминалов к интерфейсу S через разъем RJ45 стандарта DIS 8877. Структура интерфейса и тип сигналов на контактах разъема представлены в табл. 1.1.
Таблица
1.1
Как показано в таблице 1.1., в интерфейсе S имеются две цепи передачи питания, которые могут быть выполнены в соответствии с рис.1.3. Схема питания 1 (цепь1 Ист.1) известна как фантомное питание, поскольку использует 4-проводный интерфейс приемопередачи. Вторая схема (цепь 2 Ист.2) является дополнением к цепи приемопередачи и создает независимую цепь питания, что в ряде случаев является эффективным техническим решением. Организация питания предусматривает нормальный режим работы в штатных условиях и ограниченный режим работы при неисправности в основной цепи питания.
Существует
два стандарта на организацию питания
в интерфейсе S, которые представлены в
табл. 1.2. Стандарт ETSI
соответствует рекомендации ITU-T
I.430
и prETS
300 012, стандарт ANSI
- рекомендации ITU-T
I.430 и Т1.605-1991.
Таблица 1.2.