2M介面基本知識點簡介

2021-03-04 01:22:59 字數 2993 閱讀 5843

(3) pcm31。pcm31一般用於7號信令電路(即共路信令),其特點是31個時隙均可用於業務資訊。pcm31沒有復幀,我公司目前使用的2m電路絕大多數都是此型別電路,另外,ddn電路也是採用該型別幀結構的電路。

(4) pcm30 crc。此類幀結構與pcm30的不同在於多了crc位元組。

(5) pcm31 crc。同樣,與pcm31相比,多了crc位元組。目前我公司使用的2m電路中,均沒有加crc,此類電路一般用於專網,用於對電路質量要求較高的網路。

5、 2m內的0時隙。為什麼要把0時隙單獨提出來講呢,因為目前我們對2m認識很多都是由於對0時隙不了解,造成故障判斷,故障定位方面的困難。以上介紹的5種幀結構中每一幀都有0時隙,它主要攜帶的資訊有四種,1是幀同步訊號,2是crc,3是a告(即對告),4是冗餘資訊。

2m每秒傳送8000幀訊號,幀同步資訊是在偶數幀內的第2至第8的bit,是固定的碼流,為0011011。奇數幀內的第1個bit以前一般定義為1,叫做國際國內電路,是乙個識別訊號,現在已經沒有很嚴格規定如何使用了。crc是在偶數幀的第1個bit,每4個偶數幀構成1個crc-4,因此,2m內的校驗碼就叫crc-4。

a告在奇數幀的第2個bit上,如出現a告,該位元置1。冗餘資訊是在偶數幀的第3至第8位元上,一般較少用。

note1:用於國際通訊勤務。如果國際通訊勤務不用,則當數字鏈路跨越國際邊界時應固定為「1」。

如數字鏈路不跨越國際邊界,則此位元可用於國內通訊勤務。另一種用法是迴圈冗餘校驗。(既crc)

note2:固定為「1」,以區別幀定位訊號。

note3:用於指示遠端告警。非告警狀態為「0」,告警狀態為「1」。

note4:用於國內通訊勤務。當數字鏈路跨越國際邊界,或這些位元不被利用時則將其固定為「1」。

6、 crc-4幀結構

注:這裡的復幀指的是crc-4的復幀,而不是時隙的復幀。

7、 pcm30幀結構中16時隙的結構。關於pcm30和pcm31的區別就是在16時隙,在這裡要簡略提一下兩種常用的信令格式,一種是隨路信令(即1號信令),另一種是共路信令(即7號信令)。顧名思義,隨路信令是每個2m內都有信令鏈路,共路信令是共用信令鏈路,不用每個2m都有信令鏈路。

而pcm30這種幀格式主要就是應用於1號信令的業務的,主要特點就是固定第16時隙傳送信令鏈路及其它相關的開銷位元組。因此,下面就介紹一下1號信令中16時隙到底有些什麼東西,如圖所示:

在pcm30這種結構中,有復幀的概念(pcm31及非幀結構是沒有復幀的),乙個復幀由16個子幀組成,記為f0-f15,每個子幀有32個時隙,記為ts0-ts31,ts0已經在前面介紹過了,這裡就不重複了,ts16傳送的是復幀同步和數字型線路信令。

f0幀的ts16傳送復幀同步和幀失步告警;前4位的四個「0」就是復幀定位訊號,第5、7、8個位元為勤務位元,不用則置「1」,第6位元是復幀失步告警指示,失步置「1」,同步的時候則置「0」;

f1幀的ts16傳送第1話路和第16話路的線路信令;

。。。f15幀的ts16傳送第15話路和第30話路的線路信令。

實際上,每個話路的數字型線路信令只用3位碼就夠了,前向信令為af、bf、cf,後向信令為ab、bb、cb,其中cf、cb是表示話務員再振鈴或強拆的前、後向信令,在市話和長途全自動接續中,一般只用2位碼即可,其編碼的具體含義請參照相關的文獻,在這裡就不再展開了。

三、 2m的使用點滴。

1、 交換網路上應用。(1)目前msc之間的話務使用的是pcm31格式的2m結構,2m內的整個64kbit/s時隙承載1路話路。。(2)目前交換網路裝置的備用時鐘均是通過提取2m內0時隙的幀同步訊號。

(3)機站的時鐘同步提取方式同樣是用2m內0時隙的幀同步訊號進行bsc和bts之間的訊號同步。(4)msc-bsc、bsc-bts之間的a介面使用的通道速率有16kbit/s、32kbit/s等不同的速率,這種速率在傳輸上是怎麼實現的呢?就是把2m的成幀的64kbit/s的通道進行復用和解復用,目前我公司部分的2m測試儀表有a介面的測試功能,可進行16kbit/s及32kbit/s的效能監測和監聽。

2、 信令網上的應用。我省目前全網內使用的都是7號信令系統,對於信令鏈,目前有兩種,一種是64kbit/s信令鏈路,另一種是2mkbit/s信令鏈路。當使用64kbit/s信令鏈路時,承載的2m電路的幀結構為pcm31結構,並且根據安全考慮,在1個2m內不能承載多於8個64kbit/s的信令鏈路。

對於2mkbit/s信令鏈路,同樣是使用成幀的pcm31進行傳送,只是在業務層交換機再進行封裝。

3、 資料網上的應用。目前資料網上用的2m電路使用的是非幀格式,但在實際使用中,有時候會有以下的誤解:2m的資料鏈路實際的頻寬就是2048bit/s,由於資料是非同步傳送方式,因此就不需要0時隙進行同步。

這種認識有偏差,實際上2m資料鏈路實際能使用的頻寬是1984bit/s,2m內的0時隙是保留的,這點大家要留意一下。

4、 網管網上的應用。目前我省網管對於2m的應用基本上都使用的是pcm31格式。由於部分網管的需求頻寬要求不高,因此就使用了64kbit/s的交叉裝置將不同型別的網管上的網管時隙交叉到同乙個2m上進行傳送。

但目前網管網的趨勢是建立乙個統一的大容量平台,然後各種型別的網管通過此平台統一傳送,大大減少網管網路的複雜性。

5、 關於2m的測試。2m測試最主要的就是2種方法,一種是**測試,第二種是斷線測試。(1)**測試是將儀表的兩個收端高阻跨接到2m電路上,其測試誤碼的原理是檢測hdb3碼的碼型是否符合hdb3碼的編碼規則(即不能出現4個連「0」訊號),所以根據其原理,**測試測的是碼型誤位元速率,而不是位元誤位元速率,只能用於判斷其2m的質量是否有問題,如要精確判斷其質量等級,還需進行斷線測試。

(2)斷線測試的主要原理就是在一端環路,另外一端接儀表的收端和發端,然後在通過儀表傳送偽隨機碼進行2m或64k的測試,還有一種法是兩端均掛儀表,用一台儀表傳送偽隨機碼,另外一台儀表進行接收,此種測試方法的精度較高,但需要兩台高精度的儀表進行。

1、資料網上的應用。目前資料網上用的2m電路使用的是非幀格式,但在實際使用中,有時候會有以下的誤解:2m的資料鏈路實際的頻寬就是2048bit/s,由於資料是非同步傳送方式,因此就不需要0時隙進行同步。

這種認識有偏差,實際上2m資料鏈路實際能使用的頻寬是1984bit/s,2m內的0時隙是保留的,這點大家要留意一下。

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