Файл: информационые сети и телекомуникации.2.pdf

Добавлен: 28.11.2018

Просмотров: 1758

Скачиваний: 9

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

16 

На рисунке 5 показана обобщенная структурная схема устройства вре-

менного объединения. 

УР

УО

ПрСС

БАС

пр

БАС

пр

БАС

пд

БАС

пд

ГО

пд

ГО

пр

ЦП

l

ЦП

М

ЦП

M

ЦП

1

ЦП

Σ

f

т.1

f

т.1

f

т.М

f

т.M

f

т

*

 = f

т.гр

 /

М

f

т

*

 = f

т.гр

 /

М

f

т.гр

f

т

*

 

f

т

*

 

 

Рисунок 5 – Обобщенная структурная схема оборудования временного группообра-

зования 

Количество  символов  первичного  цифрового  потока  на  входе  БАС 

определяется ПЦК, полученным в предыдущем пункте. Количество объеди-
няемых ПЦК определяется из таблицы 4 в соответствии с вариантом. Коли-
чество  и  распределение  служебных  символов  принимается  по  аналогии  со 
стандартным вторичным цифровым потоком, рассмотренным в примере.  

Информационная  эффективность  вторичного  цифрового  потока  опре-

деляется по формуле 1. В качестве информационных символов принимаются 
символы первичного цифрового канала.  

 

4. 

Цикл передачи третичного цифрового канала Т

ц3

 

имеет период  

Т

ц3

 = 0,5 

Т

ц2

 

= 62,5 мкс 

и  делится  на  три  подцикла  (группы)  длительностью  Т

пц3

  = 

Т

ц3

/3. 

При  этом, 

общее количество символов ЦП

2

 

на входе БАС будет составлять  

Т

ц3 

∙ f

т2 

 = 528, 

т.е. половину символов вторичного цифрового канала, а каждая группа, соот-
ветственно, номинально будет содержать по 176 ИП (рис. 6, а). 


background image

 

17 

 

Тц

3

Гр

1

Гр

2

Гр

3

ЦП

2

ЦП

2

*

ЦП

3

 

1………….. …...176

1………….. …...176

1………….. …...176

1…. ..12

13….716 1-4

17   …   716

13…716

1-4

1

2

3

4  …  179 1

2

3

1

2

3

4

ксс

ск

а)

б)

в)

инф.

4  …  179

5  …  179

сл.

сл.

инф.

сл.

инф.

ЦСС

9-

12

5-8

сл.св.

ав.выз.

5-8

ДИ

9-  16

 

Рисунок 6 – Построение цикла передачи третичного цифрового канала 

После  преобразования  в  БАС  в  каждой  группе  дополнительно  осво-

бождается по три ИП для служебных целей, и получаемый преобразованный 
вторичный  цифровой  поток  ЦП

2

*

 

в  каждой  группе  будет  содержать  по  179 

ИП (рис. 6, б).  

Четыре  преобразованных  вторичных  потока  ЦП

2

*

 

затем  посимвольно 

объединяются в третичный цифровой поток (рис. 6, в), у которого в каждой 
группе теперь насчитывается 716 ИП, при этом первые 12 позиций Гр

1

 

отда-

ны для передачи сигнала цикловой синхронизации вида 111110100000, на по-
зициях 5 и 6 в Гр

2

 

передается сигнал служебной связи, на позициях 5-8 в Гр

3

 

– 

сигнал дискретной информации, а на позициях 7 и 8 в Гр

2

 – 

сигналы аварии 

и вызова. Позиции, отданные в третичном сигнале для передачи КСС и СК, 
нетрудно определить самостоятельно. Используя рисунок 6, можно убедить-
ся, что тактовая частота преобразованного потока ЦП

2

* равна 

f

т2

*

 = f

т2

∙(179/176) = f

т2

 (1 

+ 3/176) = 8592 кбит/с. 

Тактовую  частоту  преобразованного  цифрового  потока  ЦП

2

*

 

можно 

также определить по формулам (2, 3). 

Тактовая частота третичного потока соответственно будет равна 

f

т3

 

= 4∙8592 = 34 368 кбит/с. 

Информационная  эффективность  третичного  потока  Э

 

определяется 

по формуле 1.  


background image

 

18 

При  решение  задачи  необходимо  обратить  внимание,  что  количество 

символов ЦП

2

, поступающих в БАС, будет зависеть от вторичного цифрового 

потока,  полученного  ранее.  Кратность  мультиплексирования  является  стан-
дартной и равна 4, но при этом помимо служебных позиций, предусмотрен-
ных стандартом, в каждой группе на выходе БАС необходимо сформировать 
по q

3

 

служебных позиций (таблица 3) для возможности реализации средств 

сетевого автоматического контроля и управления. 

5.  При  формировании  четверичного  цифрового  потока  методом  двух-

стороннего согласования скоростей  цикл передачи составляет Т

ц4 

Т

ц3 

/ 4 = 

15,6

25  мкс,  при  этом  цикл  разделяется  на  четыре  подцикла  (группы)  дли-

тельностью Т

пц4 

Т

ц4 

/ 4

. По аналогии с третичным цифровым потоком, мож-

но определить количество символов ЦП

3

, поступающих за это время в БАС, 

что составляет 537 символов, т.е. ровно в четыре раза меньше, чем в ЦП

3

, по-

лученном в предыдущем пункте (рис. 6, в). В отличие от предыдущих вари-
антов  временного  группообразования  здесь  количество  символов  в  каждой 
группе на входе БАС различное, а цикл преобразованного цифрового потока 
ЦП

3

*

 

строится по-разному для каждой группы (рис. 7, б).  

Тц

4

Гр

1

Гр

4

t

t

Гр

3

Гр

2

1

2

3

4  …  136

1

2...

инф...136

1

1-10

13  … 544

1..4

5...

инф..544

1...4

5...

инф...544 1-4

13...544

б)

в)

ЦП

3

*

ЦП

4

2...

инф...136

1

2

3

4  …  136

инф

инф

1          …        133

1       …       135

t

1       …       135

1       …       134 

ЦП

3

*

а)

КСС

СК

1                                                                              …                                                                           537

сл.

1112

сл.

св.

ав.

выз.

5-12

ЦСС

 

Рисунок 7 – Построение цикла передачи четверичного цифрового канала 

Количество символов в каждой группе на выходе БАС одинаковое. В 

Гр

1

 

преобразованного ЦП

3

*

 

первые три ИП остаются «пустыми» для служеб-

ных  целей,  а  остальные  (с  4  по  136)  заняты  информационными  символами 
исходного  ЦП

3

.  В  Гр

2

 

и  Гр

3

 

для  служебных  целей  освобождается  по  одной 


background image

 

19 

ИП

1

, а в четвертой группе – первые две ИП. Таким образом, каждая группа 

преобразованного цифрового потока ЦП

3

*

 

содержит по 136 ИП. 

Тактовая частота преобразованного цифрового потока определяется по 

формуле 3 и составляет: 

f

т3 

*

 

 =  f

т3

 (544/537) = f

т3

 

(1 + 7/537) = 34 816 кбит/с 

Четыре преобразованных третичных потока посимвольно объединяют-

ся в один четверичный (рис. 7, в), в результате чего в каждой группе разме-
щается 544 символа. В Гр

1

 

на первых 10 позициях размещают цикловой син-

хросигнал, на 11-й позиции передают сигнал служебной связи, на 12-й – сиг-
нал вызова и аварии.  

Тактовая частота четверичного потока соответственно будет равна 

f

т4

 

= 4∙34 816 = 139 264 кбит/с. 

Информационная эффективность четверичного потока Э

 

определяется 

по формуле 1.  

В  контрольной  работе  при  построении  цикла  передачи  четверичного 

цифрового канала необходимо предусмотреть в Гр

2

 

и Гр

3

 

преобразованного 

цифрового потока по q

4

 

(таблица 3) ИП для организации канала служебных 

данных. Распределение и назначение остальных служебных символов и крат-
ность мультиплексирования (4) соответствуют стандартному потоку Е4.  

Уровни  плезиохронной  цифровой  иерархии,  и  основные  параметры 

цифровых каналов сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 – Иерархия ПЦИ (PDH) 

                                       

ЦСП 

Параметр 

Первичная  Вторичная  Третичная 

Четверичная 

Кратность  мультиплексирова-

ния 

30 (N) 

4 (M

1

Скорость  передачи  сигнала, 

кбит/c 

2 048 

8 448 

34 368 

139 264 

Дополнительные параметры 

Т

сц

 

I

сл.св

 

I

ди

 

I

с3

 

I

с4

 

Число каналов ТЧ 

30 

120 

480 

1920 

Информационная 

эффектив-

ность 

Э

Σ1

 

Э

Σ2

 

Э

Σ3

 

Э

Σ4

 


background image

 

20 

На основании построенных циклов цифровых потоков, определить ин-

формационную производительность канала служебной связи I

сл.св

 

и дискрет-

ной информации I

ди

 

организованных во вторичном цифровом канале, сфор-

мированного канала для средств сетевого автоматического контроля и управ-
ления  I

с3

 

в  третичном  цифровом  канале,  и  канала  служебных  данных  I

с4

 

в 

четверичном цифровом канале. Вопрос определения информационной произ-
водительности  источника  информации  приведен  в  разделе  1.1  лекций.  Ре-
зультаты занести в таблицу 4 (дополнительные параметры). 

Ознакомившись с пояснениями и рекомендованным материалом, мож-

но приступать к выполнению задачи.  

Материалы выполняемой задачи должны содержать: 

циклы передачи полученных цифровых потоков (рис. 3, 4, 6, 7); на ри-

сунках  необходимо  отобразить  поля  служебных  и  информационных  бит  в 
преобразованном  цифровом  потоке,  и  назначение  служебных  бит  в  группо-
вом потоке; 

структурные  схемы  оборудования  вторичного,  третичного  и  четве-

ричного временного группообразования (рис. 5), с указанием численных зна-
чений тактовых частот цифровых потоков на входе и выходе БАС и группо-
вого сигнала на выходе УО;  

необходимые  пояснения  и  вычисления  при  формировании  циклов 

цифровых потоков. 

При  построении  циклов  передачи  полученных  цифровых  потоков  на 

рисунках  необходимо  отобразить  поля  служебных  и  информационных  сим-
волов, обозначить назначение служебных бит. 

Рассчитанные параметры полученной плезиохронной цифровой иерар-

хии свести в таблицу 4.