G703接口和E1接口区别

合集下载

路由器接SDH进阶

路由器接SDH进阶
时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有
① PCM30 : PCM30 用户可用时隙为30个, TS1-TS15,
TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。
② PCM31: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,
TS16-TS31。TS16不传送信令,无CRC校验。
由PCM 编码介绍E1:
由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。每
个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7
,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验
码。 TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该
补充:
光端机用法: 光纤---光端机--同轴线---G703转v35转换器--同步串口
or BNC-DB15,BNC-RJ45 --- CE1
● 业务配置
1、使用下面命令使E1线路实现多个64K专线连接.
任务
命令
进入controller 配置模式
controller {t1 | e1} number
E1 2/0 is up
Applique type is Channelized E1 - balanced
Deion: To DiWang Office
No alarms detected.
alarm-trigger is not set
Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.
Router#
Building configuration...

G703接口技术

G703接口技术

G.703 接口技术G.703建议是数字网络接口建议。

随着光纤通信和数字传输技术的飞速发展,利用64Kbit/s和2Mbit/s速率的数字信道传输数据的应用越来越多,G.703建议定义了分级数字接口的物理/电气特性。

数字接口的比特率分级由G.702建议规定。

G.703对各种速率的接口分别定义了功能特性和电气特性。

一:64kbit/s接口1.接口功能要求(1)对于发送和接收两个方向,都有三种信号通过接口:64kbit/s信息信号64kHz 定时信号8kHz 定时信号(2)三种接口类型同向接口:指通过这个接口的信息和它相关的定时信号是以同一方向传输的。

反向接口:指通过这个接口的与两个传输方向相关的定时信号都是由数字传输设备提供给终端设备的。

中央时钟接口:指通过这个接口的与两个传输方向相关的定时信号是由一个中央时钟供给的。

2.接口电气特性由于三种接口类型的定时信号提供方式的不同,因此所需的接口线和信号编码方式也不同,以下分别说明:(1)同向接口的电气特性A.标称比特率:64kbit/sB.经接口传输的信号的最大容差:±100ppmC.64kbit/s和8kHz的定时信号和64kbit/s的信息信号在同一方向传输,对每一传输方向用一平衡线对,用编码的方法将三种信号综合在一个传输信号之中。

D.信号编码规则如下:a.将64kbit/s周期分成4个单位间隔b.二进制的“1”被编码成为4比特码组:1100c.二进制的“0”被编码成为4比特码组:1010d.通过交替变换相邻码组的极性,把二进制信号转换成三电平信号e.在每第8组破坏码组的极性交替(第八组不改变极性),从而表示该码组代表了八比特信息组的最后一个比特。

E.接口特性:接口电路的输出信号为矩形脉冲,“传号”(有脉冲)的标称峰值电压为1.0V,“空号”(无脉冲)的峰值电压为±0.10V。

标称脉冲宽度3.9μS(信号波特率256kBd)。

如果平衡线对是平衡的,屏蔽层在输出口接地,必要时也要能在输入口将屏蔽接地。

专线知识总结

专线知识总结

关于E1、DDN、FR相关问题的总结E1(2M传输链路)和shdsl/hdsl/sdsl一样都是最后一公里的传输技术。

通常E1链路使用的接口是G.703标准的接口。

G.703接口有两种,一种非平衡采用75欧姆细同轴电缆作为传输介质;另一种平衡采用120欧姆双绞线电缆作为传输介质。

数字数据网(Digital Data Network)是利用数字信道传输数据信号的数据传输网,从本质上来说,是一种电路交换网络。

FR是一种分组交换网络技术。

可以划分虚电路。

可以将DDN、FR、ATM等都看做骨干网技术。

DDN结点机、FR交换机、ATM接入交换机这些设备是各自网络的最边缘设备。

从这些设备到用户都可能会使用到E1、SHDSL、HDSL、SDSL等最后一公里的传输技术。

由于FR、ATM本身支持PVC,相应地在做点到多点的接入时,不需要使用信道化E1。

对于E1来说,一般是光纤到用户,从光端机出来BNC接口。

可以转换为RJ48的接口。

最高速率为2Mbps,是一条时分线路。

又称为信道化E1。

上路由器的接法有两种:1、用BNC-E1线缆(这里的E1端包括:RJ48、DB15等多种接口形式) 直接接E1模块;2、如果用WIC-1T模块,那么就用一个G.703—v.35的协议转换器后用V.35线缆接WIC---1T模块。

图1E1(G.703)转V.35协议转换器图2 CISCO VWIC-1MFT-E1图3 CISCO VWIC-2MFT-E1SHDSL/HDSL/SDSL都是用户数据线路,一般使用一对或两对电话线到用户,接口为RJ11或RJ48。

最高速率可以达到2M bps或更高。

RJ45与RJ48接口区别在使用平衡传输方式时,你需要用一条两端都是RJ-48接头的双绞线电缆连接路由器的E1/G.703平衡端口和CSU/DSU的E1/G.703平衡端口(或者当路由器和CSU/DSU的端口不同时,使用一个一端是RJ-48接口另一头是BNC接口的平衡/非平衡转换器来连接)。

E1线路要点

E1线路要点
令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有
① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。
② PCM31 : PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,TS16-TS31。TS16不传送信令,无CRC校验。
号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信
息。我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。 如果采
用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传
送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。
E1却不可以作CE1。
2. CE1 是32个时隙都可用是吧?
CE1的0和16时隙不用,0是传送同步号,16传送控制命令,实际能用的只有30个
时隙1-15,16-30
3. E1/CE1/PRI又是如何区分的和通常说的2M的关系。和DDN的2M又如何关联啊?
E1 和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线30B+D,DDN的2M是透明线路你可
一. E1基础知识
E1信道的帧结构简述
在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧
组成一个复帧(MF)。在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4
(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信
注意:ISDN纯属于电路交换机制的,有基本速率BRI和主干速率PRI。
电路交换(PSNT)的路由规则就是要有数字号码来选路,所以也就自然

G.703V.35接口转换器用户手册

G.703V.35接口转换器用户手册

接口转换器用户使用手册
(一)FE1 接口转换器
第一章 前言 1 1 概述
FE1 是采用 FPGA 电路设计的 E1 G.703/V.35 接口转换器 可将 N 64K(N=1--32) 连续的数据流转换为 E1 的 PCM 信号 数据速率最高可达 2048Kbps 用户数据被 置于 E1 帧内 仅占用需要的时隙 时隙分配根据数据端口速率进行并且是连续的 数据端口为 V.35 和 V.24/RS232C 可选,支持外时钟可以实现尾接电路 FE1 可选配 100Base-TX(UTP)局域网(LAN)接口, 并符合 IEE802.3/Ethernet 工作 方式 全双工/半双工 FE1 满足 ITU 的 G.703 G.704 和 G.706 的要求 FE1 具有本地和远程环路 可以方便用户进行线路测试和故障诊断
口联接的光端机建立了同步 如该指示灯不亮 表示 FE1 与 G.703 端 口联接的光端机没有建立同步 即 FE1 的 G.703 端口没有接收到光端 机 HDB3 编码信号 2 当 FE1 工作在 N*64Kbps 时 如该指示灯闪烁 表示 FE1 的 G.703 端口接收到光端机 HDB3 编码 信号 如该指示灯不亮 表示 FE1 与 G.703 端口联接的光端机没有建 立联接 即 FE1 的 G.703 端口没有接收到光端机 HDB3 编码信号 此时 FE1 的 ERR 灯常亮 如该指示灯常亮 表示 FE1 与 G.703 端口联接的设备建立了同步 如该灯常亮 表示 FE1 的 G.703 端口没有联接设备或联接错误
局域网接口
符合 IEE802.3/Ethernet 的 100Base-TX 快速以太网
接口转换器用户使用手册
2K 个 MAC 地址自动学习和自动更新

捷瑞G703 E1 平衡非平衡转换器

捷瑞G703 E1 平衡非平衡转换器

北京捷瑞电讯设备有限责任公司产品使用说明书JaRaJaRa® MODEL 2106G.703/ E1 平衡非平衡转换器一: 简介MODEL 2106 在G.703/E1(2.048M)应用中,解决了同轴电缆(75ohm)与双绞线(120ohm)之间的信号转换问题,无需电源,支持热插拔.二: 产品说明同轴电缆与双绞线接线说明:根据用户需求,MODEL 2106可以提供两种BNC的接口形式(针头和孔头),两种产品都使用带屏蔽端的RJ45接口, 同轴电缆与双绞线接线对应如下:Signal RJ45 Description RJ45 BNC Description BNC1 Receive Input TipRxA ReceiveInputNegative(+)Input2 Receive Ground RingRxB ReceivePositive(-)OutputTxA Transmit4 Transmit Output TipNegative(+)5 Transmit Ground RingOutputTxB TransmitPositive(-)S1 Transmit Ground 3S2 Receive Ground 6三. 性能特性:1. 传输线路: ITU/CCITT G.7032. 传输速率范围:0--2.048Mbps3. 插入损耗:小于0.3dB(510KHz-4MHz)4. 回波损耗:大于25dB(510KHz-4MHz)5. 工作温度:-5℃-55℃6. 接口形式:75ohm接口: 双同轴接口BNC,Male/Female120ohm接口: 8P8C RJ45, 带屏蔽端。

PCM

PCM

PCM:中文称脉码调制,由A.里弗斯于1937年提出的,这一概念为数字通信奠定了基础,60年代它开始应用于市内电话网以扩充容量,使已有音频电缆的大部分芯线的传输容量扩大24~48倍。

到70年代中、末期,各国相继把脉码调制成功地应用于同轴电缆通信、微波接力通信、卫星通信和光纤通信等中、大容量传输系统。

80年代初,脉码调制已用于市话中继传输和大容量干线传输以及数字程控交换机,并在用户话机中采用在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进脉冲编码调制制数字信号对光源进行通断调制而产生。

而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(Pulse-code modulation),即脉冲编码调制。

这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。

现在的数字传输系统都是采用脉码调制(Pulse-code modulation)体制。

PCM最初并非传输计算机数据用的,而是使交换机之间有一条中继线不是只传送一条电话信号。

PCM有两个标准(表现形式)即E1和T1。

中国采用的是欧洲的E1标准。

T1的速率是1.544Mbit/s,E1的速率是2.048Mbit/s。

脉冲编码调制可以向用户提供多种业务,既可以提供从2M到155M速率的数字数据专线业务,也可以提供话音、图象传送、远程教学等其他业务。

特别适用于对数据传输速率要求较高,需要更高带宽的用户使用。

发展史脉冲编码调制是70年代末发展起来的,记录媒体之一的CD,80年代初由飞利浦和索尼公司共同推出。

脉码调制的音频格式也被DVD-A所采用,它支持立体声和5.1环绕声,1999年由DVD脉冲编码调制讨论会发布和推出的。

脉冲编码调制的比特率,从14-bit发展到16-bit、18-bit、20-bit直到24-bit;采样频率从44.1kHz发展到192kHz。

PCM脉码调制这项技术可以改善和提高的方面则越来越来小。

sdh E1 g703 v35

sdh E1 g703 v35
绝不能把RJ48头子接到以太口上,虽然长的一样,但是会烧掉以太口。
5。SDH属于isp的骨干网传输编码方式,E1属于“最后一公里”的传输方式,就是说从SDH骨干网接出一个E1线路,连到本地。DDN只是一种叫法而已,实际还是由E1承载。同理,isdn也只是一种叫法,实际由pri承载,pri编码又由光纤承载,所以一开始强调osi,严格分层,区分开各层,就好理解了。
)数目不用而已,前者是32,后者是24;当然SDH是一个世界性的标准,对于T1它也是可以封装在里面的,对于我们国人来讲,T1可以不用去研究。其实只要知道最基本的就可以了,或者你可以这样想,CE1(Channel E1)里面可以封装32个时隙,成为一个2M,那么63个2M可以封装成为一个STM-1,155M;4个155M又可以封装成为一个622M等等,至于为什么32*64k=2.048可是63*2.048不等于155M,这个是因为SDH在封装的时候加入很多用户OAM的管理自己,占用了带宽。具体的内容如果想深究的话建议好好看看SDH原理^_^。
2。PRI是和E1相同级别的一种编码方式,都属于物理层,介质可以是电话线或者光缆。用pri的叫isdn,用E1的叫ddn。
3。DDN只是一种叫法而已,一般还是用E1接到本地,透明模式,上面跑任何2层协议均可。
4。局端得光缆进来,经过融接,用st头接入光端机,一对光纤我见过得是可以承载4条E1,也就是说如果isp用的6芯光缆,共可以承载12条E1线路。然后从光端机出来bnc或者RJ48头子。G703标准包括bnc头和RJ48头,bnc是非平衡75欧姆,RJ48是平衡120欧姆,两种效果一样,只是接口不一样。如果有E1模块,上面根据型号不通,有bnc口和RJ48口,可以直接这两种头,然后路由器上controller E1 1/0,划时系等等。如果没有E1模块,可以用G703转V35协转,这样比E1模块成本低,具体连线:光端机出来bnc或者RJ48头子,插到协转,转成V35线(中间对接),接到路由器serial口,直接interface serial 0(如果在协转上划了时系,就直接进子接口),配2层,配3层。

国内互联网运营商接入介绍

国内互联网运营商接入介绍

国内互联网接入Chinanet 骨干网的拓扑结构逻辑上分为两层,即核心层和大区层。

1.1 核心层核心层由北京、上海、广州、沈阳、南京、武汉、成都、西安等8个城市的核心节点组成。

核心层的功能主要是提供与国际internet的互联,以及提供大区之间信息交换的通路。

其中北京、上海、广州核心层节点各设有两台国际出口路由器,负责与国际internet互联,以及两台核心路由器与其他核心节点互联;其他核心节点各设一台核心路由器。

核心节点之间为不完全网状结构。

以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。

1.2 大区层全国31个省会城市按照行政区划,以上述8个核心节点为中心划分为8个大区网络,这8个大区网共同构成了大区层。

每个大区设两个大区出口,大区内其它非出口节点分别与两个出口相连。

大区层主要提供大区内的信息交换以及接入网接入chinanet的信息通路。

大区之间通信必须经过核心层。

4 国际路由策略在北京、上海和广州这三个国际出口分别设了两台国际出口路由器,接收国际路由,分别广播给所在节点的核心路由器,再广播给其它的核心路由器。

大区路由器不接收国际路由表,靠缺省路由选择路径。

4 . 1 目前CHINANET在北京、上海、广州设有国际出口,负责国内不同地区地区的国际访问时的流量出口。

下表说明的是不同出口所负责的地区:北京负责地区北京大区、成都大区、长春、兰州、济南上海负责地区上海大区、南京大区、武汉大区、西安大区、沈阳大区、南宁、天津广州负责地区广州大区、重庆、长沙、福州某地区国际访问流量的流入和流出优先选择主要负责出口,并且以其它出口作为备份。

对国外对等网访问时的路由可不受此原则的限制。

下面就互联网接入方式说明一下,有时会牵扯到IT项目一.ADSL宽带接入产品一、产品定义1、产品名称:ADSL宽带接入产品2、产品定义:ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Loop)带接入产品是指通过非对称用户数字环路技术,以普通市话通信电缆为传输媒介,在不影响原有话音业务的情况下,为有上网需求的客户提供理论下行速率最高为8MBps的互联网接入数据产品。

E1详细讲解

E1详细讲解

转自:/ixxj/blog/item/4cc095efa0e2a8efce1b3e92.html特征:1、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。

2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。

3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。

4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.一. E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为净荷,TS0和TS16为开销。

如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A 比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

T1 E1、G.703、V.35区别

T1 E1、G.703、V.35区别
由PCM编码介绍E1:
由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该
G.703是2M的数字电路,分成帧和不成帧两种,不成帧为2M透传,成帧是在2M通道的基础上加载中国一号中继、ISDN的PRI等应用协议,将通道分为32个时隙使用,每个时隙64Kbps。
T1 E1、G.703、V.35区别
北美的24路脉码调制PCM简称T1,速率是1.544Mbits
我国采用的是欧洲的T1标准。
北美使用的T1系统共有24个话路,每个话路采样脉冲用7bit编码,然后再加上1位信令码元,因此一个话路占用8bit。帧同步码是在24路的编码之后加上1bit,这样每帧共有193bit,因此T1一次群的数据率为1.544Mbits
你可以他上面跑任何协议。
E1和CE1的区别,当然可不可分时隙了。
4. E1CE1PRI与信令、时隙的关系
E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用
30B+D ,30B传数据,D信道传送信令, E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与
数据分开传送,即带外信令。
时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有
① PCM30 PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,
TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。
② PCM31 PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,

g703模块怎么配置

g703模块怎么配置

E1接口可有两种配置:l 作为信道化(Channelized)E1接口使用。

接口在物理上分为31个时隙,可以任意地将全部时隙分成若干组,每组时隙捆绑以后作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等链路层协议。

l 作为非信道化(Unchannelized)E1接口使用。

接口在物理上作为一个2M速率的G.703同步串口,支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等链路层协议。

E1接口配置配置E1接口,首先必须在全局配置态下输入controller E1命令。

命令作用controller E1 /配置E1接口slot为E1控制器所在的槽号,group为E1控制器的链路号。

注:3700系列路由器中E1控制器为“controller E1 0/0”,5000系列路由器中对于一口E1控制器,链路号范围为0-0,对于四口E1控制器,链路号范围为0-3。

E1控制器槽号为1-4。

举例:Router_config#controller E1 0/0Router_config_controller_E1_0/0#E1接口的配置任务包括:l 配置E1接口的物理参数,包括帧校验方式、线路编解码格式和线路时钟、回环传输模式等。

一般采用缺省参数即可。

l 信道化(Channelized)E1接口要求配置channel-group参数,确定时隙捆绑方式。

l 非信道化(Unchannelized)E1接口不需配置channel-group参数。

l 配置接口(Interface) 参数,配置E1接口的工作方式E1接口缺省为信道化(Channelized)方式。

可通过unframed命令设置为非信道化(Unchannelized)方式。

命令作用unframed配置为非信道化(Unchannelized)方式no unframed配置为信道化(Channelized)方式举例:Router_config#controller E1 0/0Router_config_controller_E1_0/0# unframedRouter_config_controller_E1_0/0# no unframed配置E1接口的帧校验方式E1接口支持对物理帧进行CRC32校验,缺省为不校验。

E1接口(T1接口用于外国)

E1接口(T1接口用于外国)

六. 配置
补充:
光端机用法:
光纤---光端机--同轴线---G703转v35转换器--同步串口
or BNC-DB15,BNC-RJ45 --- CE1
E1帧结构
E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.
④ PCM31C: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15, TS16-TS31。TS16不传送信令,有CRC校验。
CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64,
你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。
CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31
ห้องสมุดไป่ตู้
用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。这样的成本应该比E1卡低的目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧.
E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务.
四. 使用注意事项
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。

华为路由器接口介绍

华为路由器接口介绍

E1-F和T1-F接口E1-F和T1-F接口是指部分(Fractional)化E1、T1接口,它们分别是CE1/PRI和CT1/PRI 接口的简化版本。

在E1/T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel group)或不需要ISDN PRI功能,使用CE1/PRI或CT1/PRI接口就显得浪费。

此时可以利用E1-F 或T1-F接口来满足这些简单的E1/T1接入需求。

相对CE1/PRI和CT1/PRI接口而言,使用E1-F和T1-F接口是一种低价位的E1/T1接入方案。

与CE1/PRI和CT1/PRI接口相比,E1-F和T1-F接口的特点有:●工作在成帧方式时,E1-F和T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1/PRI和CT1/PRI接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。

●E1-F、T1-F接口不支持PRI工作方式。

E1-F接口E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。

当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。

当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。

其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel-group),E1-F 接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、帧中继、LAPB和X.25等数据链路层协议,支持IP和IPX等网络协议。

模块介绍Quidway R2600/3600系列模块化路由器支持三种型号的E1-F模块:1E1-F、2E1-F、4E1-F。

模块外观1E1-F外观2E1-F外观2E1和2E1-F4E1-F外观接口属性1E1-F/2E1-F/4E1-F模块接口属性如下表所示:1E1-F/2E1-F/4E1-F 模块接口属性属性描述1E1-F模块2E1-F模块4E1-F模块连接器类型DB-15DB-15DB-25连接器数量121接口标准G.703,G.704接口速率 2.048Mbps电缆类型E1 75非平衡同轴电缆E1 120平衡双绞线电缆1204E1转接电缆(4E1-F模块)754E1转接电缆(4E1-F模块)同轴连接器、网口连接器、75120转换器(带BNC头)工作方式FE1(仅1E1-F/2E1-F/4E1-F模块支持)支持网络协议IPNovell IPX支持服务备份终端接入服务支持协议PPPMPHDLCLAPBX.25Frame Relay连接电缆1E1-F/2E1-F模块接口电缆1E1-F/2E1-F模块接口电缆均为符合标准的G.703电缆,简称E1电缆,该电缆分为75非平衡同轴电缆和120平衡双绞线电缆两种。

E1端口的作用是什么?

E1端口的作用是什么?

E1(2.048Mbps)数率的接口.每一个E1端口可以按时隙分成30路64K数据线路和2路信号线路.这30个64K数据线路每一路均可以当作一条64K的专线E1知识点总结1、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。

2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。

3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。

4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.一.E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。

如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

G703接口和E1接口区别

G703接口和E1接口区别

G.703接口和E1接口区别1.一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。

2.一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。

3.每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。

4.每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.一.E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。

如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

所以2M的PCM码型有①PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, TS17-TS31。

关于vwic-1mft-g703配置的详细说明

关于vwic-1mft-g703配置的详细说明
Router_config_controller_E1_0/0#interface s0/0:5
Router_config_interface_s0/0:5#
配置E1接口的interface参数
E1接口在信道化(Channelized)方式下,当配置的channel-group参数后,系统产生新的interface。其逻辑特性与同步串口相同。名字为serial/:,其中与和controller E1 /一致。
E1接口在非信道化(Unchannelized)方式下,系统产生新的interface。名字为serial/:0
可在该interface上封装PPP、帧中继、HDLC和X.25等 链路层协议。
举例:
信道化(Channelized)方式下:
Router_config#controller E1 0/0
no channel-group清除channel-group的时隙捆绑,相应的interface也被删除。
命令
作用
channel-group channel-group timeslots { number | number1-number2 } [,number | number1-number2 ... ]
Router_config_controller_E1_0/0#channel 1 timeslots 1-31
Router_config_controller_E1_0/0#int s0/0:1
Router_config_controller_s0/0:1#enca fr
Router_config_controller_s0/0:1#ip add 130.130.0.1 255.255.255.0

G.703接口和E1接口区别

G.703接口和E1接口区别

G.703接口和E1接口区别1.一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。

2.一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。

3.每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。

4.每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.一. E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。

如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

所以2M的PCM码型有① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, TS17-TS31。

[2017年整理]路由器E1线路配置知识点

[2017年整理]路由器E1线路配置知识点

路由器E1线路配置知识点E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。

一。

E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令 (CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为"净荷",TS0和TS16为"开销". 如果采用带外公共信道信令(C CS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有 TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31.每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用,若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙,当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令,用户不可用来传输数据。

所以2M的PCM码型有① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,TS17-TS31.TS16传送信令,无CRC校验。

② PCM31: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,TS16-TS31.TS16不传送信令,无CRC校验。

③ PCM30C: PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,TS17-TS31.TS16传送信令,有CRC校验。

G703FE1说明成帧

G703FE1说明成帧

G.703/FE1接口转换器操作手册G.703 FE1系列是提供E1(非成帧)或FE1(成帧)接入服务的经济型接口转换设备,数据接口速率通过DIP开关设置,可选择的同步数据速率为N ×64Kbps(N=1-31),最高到2.048Mbps,可任意设置时隙。

主E1链路的时钟可设置为恢复时钟、数据端口时钟或内部时钟。

数据接口为标准的RS-530,通过适配电缆可转为V.35、X.21或RS-449。

功能特点:•内置LTU(线路终接单元);•单端口接至E1(非成帧)或FE1(成帧)线路;•实现G.703和RS-530,V.35,RS-449(V.36),X.21之间的接口转换;•提供中继功能,延长E1接口到用户设备接口之间的距离(1.5km,24AWG);•数据速率:同步N×64Kbps-2048Kbps,用DIP开关分配时隙;•用DIP开关从G.703和数据口皆可环回测试;•电源:DC 9V电源带适配器,AC 110/230V 50/60Hz;•工作温度:0~50℃湿度:0~90% 无凝结;•尺寸:19.2cm(L)*10cm(W)*2.4cm(H)。

技术指标:G.703接口接口类型:BNC或RJ45阻抗:BNC 75Ω(非平衡)RJ-45 120Ω(平衡)标准:ITU G.703,G.704,G.706,G.823 帧格式:CAS/CCS,成帧/非成帧CRC校验:CRC-4 ON/OFF线路编码:HDB3距离: 1.5km,24AWG电源:DC9V产品应用: 数据接口物理接口: RS-530/DB25接口类型:▪标准:RS-530/DB25▪适配电缆:V.35/M34,RS-449(V.36)/DB37X.21/DB15数据速率: 64kbps 至2.048MbpsE1网络N ×64Kbps G.703/FE1G.703/FE1N ×64KbpsG.703V.35G.703/FE1的设置:在每块插卡的PCB 板上有一排拨码开关,功能解释如下:拨码开关设置说明:SW1:设置E1线路的阻抗75欧或者120欧;SW2---SW5:设置数据口的速率,当为2048K 时,所有的为OFF ,当是N ×64K时,SW2的第一位必须为ON ,其他的需要根据E1用到的时隙设置为ON ,不用的设置为OFF ;SW6:第1、2位配合起来设置时钟:当从E1线路上取时钟时设置为ON 、OFF ;当从数据口方向上取时钟时设置为OFF 、ON ; 当取G.703/FE1内部时钟时设置为ON 、ON ;第3和4位分别是收和发的时钟反向,一般设置为OFF、OFF;第5位设置是否有E1的CRC校验,若E1上有CRC时,设置为ON,否则,设置为OFF;第6位设置PCM31或者PCM30,必须根据E1的具体情况,有一点必须说明,当为PCM30方式时,SW4的第一位DIP必须设置为OFF;第7位一般设置为OFF,当设备级联时,设置为ON;第8位是指数据口为DCE或者DTE,一般设置为DCE连接路由器。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

G.703接口和E1接口区别1.一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。

2.一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。

3.每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。

4.每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.一. E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。

如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC 校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

所以2M的PCM码型有① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, TS17-TS31。

TS16传送信令,无CRC校验。

② PCM31: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15, TS16-TS31。

TS16不传送信令,无CRC校验。

③ PCM30C: PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, TS17-TS31。

TS16传送信令,有CRC校验。

④ PC M31C: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15, TS16-TS31。

TS16不传送信令,有CRC校验。

CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64,你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。

CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31timeslots 0 传同步二.接口G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口三.使用E1有三种方法,1. 将整个2M用作一条链路,如DDN 2M;2. 将2M用作若干个64k及其组合,如128K,256K等,这就是CE1;3. 在用作语音交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用法,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。

PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。

用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。

这样的成本应该比E1卡低的目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧.E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务.四.使用注意事项E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。

这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。

五.常见问答questions:1. E1 与 CE1是由谁控制,电信还是互连的两侧的用户设备?用户侧肯定要求支持他们,电信又是如何分别实现的。

【答:】首先由电信决定,电信可提供E1和CE1两种线路,但一般用户的E1线路都是CE1,除非你特别要只用E1,然后才由你的设备所决定,CE1可以当E1用,但E1却不可以作CE1。

2. CE1 是32个时隙都可用是吧?【答:】CE1的0和16时隙不用,0是传送同步号,16传送控制命令,实际能用的只有30个时隙1-15,16-303. E1/CE1/PRI又是如何区分的和通常说的2M的关系。

和DDN的2M又如何关联啊?【答:】E1 和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线咱,30B+D,DDN的2M 是透明线路你可以他上面跑任何协议。

E1和CE1的区别,当然可不可分时隙了。

4. E1/CE1/PRI与信令、时隙的关系【答:】E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用 30B+D ,30B传数据,D信道传送信令, E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与数据分开传送,即带外信令。

5. CE1可否接E1。

【答:】CE1 和E1 当然可以互联。

但CE1必需当E1用,即不可分时隙使用。

6. 为实现利用CE1实现一点对多点互连,此时中心肯定是2M了,各分支速率是N*64K<2M,分支物理上怎么接呢?电信如何控制电路的上下和分开不同地点呢?【答:】在你设备上划分时隙,然到在电信的节点上也划分一样同样的时隙顺序,电信只需要按照你提供的时隙顺序和分支地点,将每个对应的时隙用DDN线路传到对应分支点就行了。

7.CE1端口能否直接连接E1电缆,与对端路由器的E1端口连通【答:】不行8.Cisco 7000系列上的ME1与Cisco 2600/3600上的E1、 CE1有什么区别?【答:】Cisco 7000上的ME1可配置为E1、 CE1,而Cisco 2600/3600上的E1、CE1仅支持自己的功能。

六.配置补充:光端机用法:光纤---光端机--同轴线---G703转v35转换器--同步串口or BNC-DB15,BNC-RJ45 --- CE1G.703接口简介G.703建议是数字网络接口建议。

随着光纤通信和数字传输技术的飞速发展,利用64Kbit/s和2Mbit/s速率的数字信道传输数据的应用越来越多,G.703建议定义了分级数字接口的物理/电气特性。

数字接口的比特率分级由G.702建议规定。

G.703对各种速率的接口分别定义了功能特性和电气特性。

1. 64kbit/s接口1. 接口功能要求(1)对于发送和接收两个方向,都有三种信号通过接口:64kbit/s信息信号64kHz 定时信号8kHz 定时信号(2)三种接口类型同向接口:指通过这个接口的信息和它相关的定时信号是以同一方向传输的,如下图所示:反向接口:指通过这个接口的与两个传输方向相关的定时信号都是由数字传输设备提供给终端设备的,如下图所示:中央时钟接口:指通过这个接口的与两个传输方向相关的定时信号是由一个中央时钟供给的,如下图所示:2. 接口电气特性由于三种接口类型的定时信号提供方式的不同,因此所需的接口线和信号编码方式也不同,以下分别说明:(1)同向接口的电气特性A.标称比特率:64kbit/sB.经接口传输的信号的最大容差:±100ppmC. 64kbit/s和8kHz的定时信号和64kbit/s的信息信号在同一方向传输,对每一传输方向用一平衡线对,用编码的方法将三种信号综合在一个传输信号之中。

D.信号编码规则如下:a.将64kbit/s周期分成4个单位间隔b.二进制的“1”被编码成为4比特码组:1100c.二进制的“0”被编码成为4比特码组:1010d.通过交替变换相邻码组的极性,把二进制信号转换成三电平信号e.在每第8组破坏码组的极性交替(第八组不改变极性),从而表示该码组代表了八比特信息组的最后一个比特。

上述编码规则可通过下图的例子予以说明。

从图中我们可以看出,对于任意的信息比特组合,传输信号都在按规则发生变化,接收端可以从信号中识别出包含的64kHz定时信号,同时利用第8组破坏码组的极性交替的规则,接收端可以识别出8kHz定时信号。

这样就实现了在一个传输方向上用一对平衡线传输三种接口信号(64kbit/s信息、64kHz定时、8kHz 定时)。

对于全双工通信,接口只需两对(四线)平衡线路。

E.接口特性:接口电路的输出信号为矩形脉冲,“传号”(有脉冲)的标称峰值电压为1.0V,“空号”(无脉冲)的峰值电压为±0.10V。

标称脉冲宽度3.9μS(信号波特率256kBd)。

如果平衡线对是平衡的,屏蔽层在输出口接地,必要时也要能在输入口将屏蔽接地。

(2)反向接口的电气特性反向接口与同向接口不同的是,它需要在每个传输方向使用两对平衡线,一对用于传输数据信号,另一对用于传输综合的定时信号(64 kHz和8kHz)。

数据信号编码采用100%占空比的双极性AMI(Alternate Mark Inversion)码,综合的定时信号采用50%占空比的双极性AMI码传递64kHz定时信号,并通过引入编码规则破坏点的办法来传递8kHz定时信号的8相信息。

如下图所示:反向接口电路的输出波形也是矩形脉冲,数据信号的标称脉冲宽度为15.6μS,定时信号的标称脉冲宽度为7.8μS。

其它特性与同向接口相似。

(3)中央时钟接口的电气特性中央时钟接口在每一个传输方向上需要用一对平衡线传输数据信号,另外还需要用一对平衡线将来自中央时钟源的综合定时信号(64 kHz和8kHz)送至局内终端设备。

数据信号采用100%占空比的双极性AMI 码,定时信号采用50~70%占空比的AMI编码和编码规则破坏点技术,与反向接口的情况相同。

2. 2048kbit/s接口1.一般特性比特率:2048kbit/s±50ppm信号编码采用HDB3码(3阶高密度编码)。

HDB3码是AMI码的改进型。

AMI码是用交替极性的脉冲表示码元“1”,用无脉冲表示码元“0”。

为了防止电路出现长时间无脉冲状态,HDB3码的编码规则是:当没有4个或4个以上连续的“0”码时,就按AMI规则编码;当连续出现4个或4个以上连续的“0”码时,每4个连续“0”的第一个“0”的变化要看它前面相邻的“1”的情况而变,如果它的前一个“1”的极性与前一个破坏点的极性相反而本身又不是破坏点,则4个连续的“0”的第一个“0”仍保持“0”;如果它的前一个“1”的极性与前一个破坏点的极性相同或本身就是破坏点,则第一个“0”改为“1”。

相关文档
最新文档