E1簡介:
① 一條E1是2.048M的鏈路,用PCM編碼。 ② 一個E1的幀長為256個bit,分為32個時隙,一個時隙為8個bit。 ③ 每秒有8k個E1的幀通過介面,即8K*256=2048kbps。 ④ 每個時隙在E1幀中佔8bit,8*8k=64k,即一條E1中含有3
2個64K。
E1幀結構
E1分為有成幀,成複幀與不成幀三種方式,在成幀的E1中第0時隙用於傳輸幀同步資料,其餘31個時隙可以用於傳輸有效資料;在成複幀的E1中,除了第0時隙外,第16時隙是用於傳輸信令的,只有第1到15,第17到第31共30個時隙可用於傳輸有效資料;而在不成幀的E1中,所有32個時隙都可用於傳輸有效資料。
E1通道的幀結構簡述
在E1通道中,8bit組成一個時隙(TS),由32個時隙組成了一個幀(F),16個幀組成一個複幀(MF)。在一個幀中,TS0 主要用於傳送幀定位訊號(FAS)、CRC-4(迴圈冗餘校正)和對端警示指示,TS16主要傳送隨路信令(CAS)、複幀定位訊號和複幀對端警示指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30個時隙傳送話音或資料等資訊。我們稱TS1至TS15和TS17至TS31為“淨荷”,TS0和TS16為“開銷”。如果採用帶外公用通道信令(CCS),TS16就失去了傳送信令的用途,該時隙也可用來傳送資訊訊號,這時幀結構的淨荷為TS1至TS31,開銷只有TS0了。
由PCM編碼介紹E1:
由PCM編碼中E1的時隙特徵可知,E1共分32個時隙TS0-TS31。 每個時隙為64K,其中TS0為被幀同步碼,Si、Sa4、Sa5、sa6、Sa7、A位元佔用,若系統運用了CRC校正,則Si位元位置改傳CRC校正碼。TS16為信令時隙,當使用到信令(共路信令或隨路信令)時,該時隙用來傳輸信令,使用者不可用來傳輸資料。所以2M的PCM碼型有
① PCM30:PCM30使用者可用時隙為30個,TS1-TS15,TS17-TS31。TS16傳送信令,無CRC校正。
② PCM31:PCM30使用者可用時隙為31個,TS1-TS15,TS16-TS31。TS16不傳送信令,無CRC校正。
③ PCM30C:PCM30使用者可用時隙為30個,TS1-TS15,TS17-TS31。TS16傳送信令,有CRC校正。
④ PCM31C:PCM30使用者可用時隙為31個,TS1-TS15,TS16-TS31。TS16不傳送信令,有CRC校正。
CE1,就是把2M的傳輸分成了30個64K的時隙,一般寫成N*64,你可以利用其中的幾個時隙,也就是只利用n個64K,必須接在ce1/pri上。
CE1----最多可有31個通道承載資料 timeslots 1----31 timeslots 0 傳同步。
E1介面:
G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2種介面
使用E1的三種方法: 1.將整個2M用作一條鏈路,如DDN 2M; 2.將2M用作若干個64k及其組合,如128K,256K等,這就是CE1; 3.在用作語音交換器的數字中繼時,這也是E1最本來的用法,是把一條E1作為32個64K來用,但是時隙0和時隙15是用作signaling即信令的,所以一條E1可以傳30路話音。PRI就是其中的最常用的一種接入方式,標準叫PRA信令。
用2611等的廣域網路介面卡,經V.35-G.703轉換器接E1線。這樣的成本應該比E1卡低的。目前DDN的2M速率線路通常是經HDSL線路拉至使用者側。E1可由傳輸裝置出的光纖拉至使用者側的光端機提供E1服務。
E1的使用注意事項:
E1介面對接時,雙方的E1不能有訊號丟失/幀失步/複幀失步/滑碼警示,但是雙方在E1介面參數上必須完全一致,因為個別特性參數的不一致,不會在指示燈或者警示台上有任何警示,但是會造成資料通道的不通/誤碼/滑碼/失步等情況。這些特性參數主要有;阻抗/ 幀結構/CRC4校正,阻有75ohm和120ohm兩種,幀結構有PCM31/PCM30/不成幀三種;在新橋節點機中將PCM31和PCM30分別描述為CCS和CAS,對接時要告訴網管人員選擇CCS,是否進行CRC校正可以靈活選擇,關鍵要雙方一致,這樣采可保證物理層的正常。
E1常見問題
- E1 與 CE1是由誰控制,電信還是互連的兩側的使用者裝置?使用者側肯定要求支援他們,電信又是如何分別實現的。答:首先由電信決定,電信可提供E1和CE1兩種線路,但一般使用者的E1線路都是CE1,除非你特別要只用E1,然後才由你的裝置所決定,CE1可以當E1用,但E1卻不可以作CE1。
- CE1 是32個時隙都可用是吧? 答:CE1的0和16時隙不用,0是傳送同步號,16傳送控制命令,實際能用的只有30個時隙1-15,16-30
- E1/CE1/PRI又是如何區分的和通常說的2M的關係。和DDN的2M又如何關聯啊? 答:E1 和CE1 都是E1線路標準,PRI是ISDN主幹線咱,30B+D,DDN的2M是透明線路你可以他上面跑任何協議。 E1和CE1的區別,當然可不可分時隙了。
- E1/CE1/PRI與信令、時隙的關係 答:E1,CE1,都是32時隙,30時隙,0、16分別傳送同步訊號和控制信今,PRI採用30B+D ,30B傳資料,D通道傳送信令, E1都是CAS結構,叫帶內信令,PRI信令與資料分開傳送,即帶外信令。
- CE1可否接E1。 答:CE1 和E1 當然可以互聯。但CE1必需當E1用,即不可分時隙使用。
- 為實現利用CE1實現一點對多點互連,此時中心肯定是2M了,各分支速率是N*64K<2M,分支物理上怎麼接呢? 電信如何控制電路的上下和分開不同地點呢? 答:在你裝置上劃分時隙,然到在電信的節點上也劃分一樣同樣的時隙順序,電信 只需要按照你提供的時隙順序和分支地點,將每個對應的時隙用DDN線路傳到對應 分支點就行了。
- CE1連接埠能否直接連接E1電纜,與對端路由器的E1連接埠連通答:不行
- Cisco 7000系列上的ME1與Cisco 2600/3600上的E1、 CE1有什麼區別? 答:Cisco 7000上的ME1可配置為E1、 CE1, 而Cisco 2600/3600上的E1、CE1僅支援自己的功能。
- 非平衡與平衡到底有何區別?答: 主要是電氣上的區別,平衡是指兩條輸出端訊號全部輸出,是120歐姆 ;非平衡的兩條輸出端訊號只有一條輸出,而另一條則接地。是75歐姆非平衡:該電纜在路由器端為DB-15(公)連接器,在網路端是BNC頭平衡:該電纜在路由器端為DB-15(公)連接器,在網路端是RJ-45連接器
補充-光端機用法:
光纖---光端機--同軸線---G703轉v35轉換器--同步串口
或
BNC-DB15,BNC-RJ45 --- CE1
CE1/PRI Cables
Cisco Systems makes four cables for the CE1/PRI modules. All four have DB-15 connectors on the CE1/PRI end and either BNC, DB-15, Twinax, or RJ-45 connectors on the network end.
下列各圖顯示了 CE1/PRI 的介面線纜:
圖1. E1 Interface Cable for 75-Ohm, Unbalanced Connections with BNC Connectors
圖2. E1 Interface Cable for 120-Ohm, Balanced Connections with DB-15 Connectors
圖3. E1 Interface Cable for 120-Ohm, Balanced Connections with Twinax Connectors
圖4. E1 Interface Cable for 120-Ohm, Balanced Connections with an RJ-45 Connector
二、 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的通道進行複用和解複用,目前我公司部分的2M測試儀錶有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,只是在業務層交換器再進行封裝。
3、資料網上的應用。目前資料網上用的2M電路使用的是非框架格式,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的交叉裝置將不同類型的網管上的網管時隙交叉到同一個2M上進行傳送。但目前網管網的趨勢是建立一個統一的大容量平台,然後各種類型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,一種是線上測試,第二種是斷線測試。(1)線上測試是將儀錶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,線上測試測的是碼型誤碼率,而不是位元誤碼率,只能用於判斷其2M的品質是否有問題,如要精確判斷其品質等級,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,另外一端接儀錶的收端和發端,然後在通過儀錶發送偽隨機碼進行2M或64K的測試,還有一種法是兩端均掛儀錶,用一台儀錶發送偽隨機碼,另外一台儀錶進行接收,此種測試方法的精度較高,但需要兩台高精度的儀錶進行。
2.T1簡介
The T1 digital stream consists of 24 64-Kbps channels that are multiplexed. (The standardized 64 Kbps channel is based on the bandwidth required for a voice conversation.)
In the T1 system, voice or other analog signals are sampled 8,000 times a second and each sample is digitized into an 8-bit word. With 24 channels being digitized at the same time, a 192-bit frame (24 channels each with an 8-bit word) is thus being transmitted 8,000 times a second. Each frame is separated from the next by a single bit, making a 193-bit block. The 192 bit frame multiplied by 8,000 and the additional 8,000 framing bits make up the T1's 1.544 Mbps data rate. The signaling bits are the least significant bits in each frame.
超級幀(SF)
一般情況下,一個超級幀(SF)由12個幀組成(或者2316位),每一幀包含193位。
擴充超級幀ESF 通常由24幀(或者4632位)組成。每一幀含有193位。