
Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1 / Содержание / Раздел 5. Способы формирования групповых сигналов / Тема 5.5. Объединение асинхронных цифровых потоков
- Раздел 1. Основы построения телекоммуникационных систем
- Тема 1.1. Місце систем телекомунікацій в інформаційній інфраструктурі сучасного суспільства
- Тема 1.2. Общая архитектура и задачи телекоммуникационных систем
- Тема 1.3. Классификация сетей, клиентов, операторов и услуг связи
- Тема 1.4. Краткая характеристика существующих телекоммуникационных технологий
- Тема 1.5. Требования к современным и перспективным ТКС
- Тема 1.6. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 2. Сети связи последующего поколения: архитектура, основные характеристики и услуги
- Тема 2.1. Определение и характеристика основных возможностей NGN
- Тема 2.2. Инфокоммуникационные услуги. Особенности услуг связи следующего поколения
- Тема 2.3. Многоуровневая архитектура и функциональный состав NGN
- Тема 2.4. Перспективы концепции NGN
- Тема 2.5. Контрольные вопросы и задания
- [→] Раздел 3. Стандартизация сетевых протоколов и телекоммуникационного оборудования
- Тема 3.1. Открытые системы и их взаимодействие
- Тема 3.2. Основные организации по стандартизации сетевых решений
- [→] Тема 3.3. Эталонная модель взаимодействия открытых систем
- 3.3.1. Многоуровневый подход и декомпозиция задачи сетевого взаимодействия
- 3.3.2. Интерфейс, протокол, стек протоколов
- 3.3.3. Общая характеристика модели OSI
- 3.3.4. Физический уровень. Функции и примеры протоколов
- 3.3.5. Канальный уровень. Функции и примеры протоколов
- 3.3.6. Сетевой уровень. Функции и примеры протоколов
- 3.3.7. Транспортный уровень. Функции и примеры протоколов
- 3.3.8. Сеансовый уровень. Функции и примеры протоколов
- 3.3.9. Представительский уровень. Функции и примеры протоколов
- 3.3.10. Прикладной уровень. Функции и примеры протоколов
- [→] 3.3.11. Деление ЭМВОС на сетенезависимые и сетезависимые уровни
- Тема 3.4. Стандартные стеки сетевых протоколов
- 3.4.1. Стек протоколов OSI
- 3.4.2. Стек протоколов TCP/IP
- 3.4.3. Стек протоколов IPX/SPX
- 3.4.4. Стек протоколов NetBIOS/SMB
- 3.4.5. Стек протоколов технологии Х.25
- 3.4.6. Стек протоколов технологии Frame Relay
- 3.4.7. Стек протоколов технологии B-ISDN и АТМ
- 3.4.8. Семейство протоколов DECnet
- 3.4.9. Сетевая модель DoD
- 3.4.10. Связь стандартов IEEE 802 с моделью OSI
- 3.4.11. Стек протоколов сетей следующего поколения
- Тема 3.5. Стандартизация сетевого оборудования
- Тема 3.6. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 4. Линии связи
- Тема 4.1. Физические параметры среды распространения электромагнитных волн
- Тема 4.2. Общие сведения о линиях связи
- Тема 4.3. Основные свойства кабельных линий связи
- Тема 4.4. Линии связи на основе медных кабелей
- Тема 4.5. Теория волоконных световодов
- Тема 4.6. Свойства неоднородных линий
- Тема 4.7. Конструкции кабелей связи
- Тема 4.8. Электромагнитные влияния в линиях связи
- Тема 4.9. Структурированные кабельные системы
- Тема 4.10. Атмосферная лазерная связь
- Тема 4.11. Особенности радиолиний, радиорелейных и спутниковых линий связи
- 4.11.1. Общие принципы построения радиолиний связи
- 4.11.2. Распространение радиоволн в радиолиниях связи
- 4.11.3. Особенности распространения радиоволн в радиорелейных линиях связи
- 4.11.4. Особенности распространения радиоволн в спутниковых линиях связи
- 4.11.5. Особенности построения радиолиний связи
- 4.11.6. Общие характеристики построения спутниковых линий связи
- 4.11.7. Зоны видимости для систем спутниковой связи
- 4.11.8. Статистическая структура сигналов СЛС
- 4.11.9. Основные составляющие систем спутниковой связи
- 4.11.10. Методы организации спутниковой связи
- 4.11.11. Обоснование выбора параметров аппаратуры при проектировании радиорелейных линий
- 4.11.12. Выбор энергетических характеристик радиорелейных линий
- 4.11.13. Устойчивость функционирования радиорелейных линий
- Тема 4.12. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 6. Методы доступа
- Тема 6.1. Общая характеристика методов доступа
- Тема 6.2. Методы решения конфликтов в алгоритмах доступа
- Тема 6.3. Модели и архитектура сети доступа
- Тема 6.4. Оптические технологии в сети доступа
- Тема 6.5. Методы использования физических ресурсов в сетях доступа
- Тема 6.6. Особенности использования пространственно-поляризационных параметров при радиодоступе
- Тема 6.7. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 7. Методы распределения информации
- Тема 7.1. Общие положения
- Тема 7.2. Системы распределения в сетях следующего поколения
- Тема 7.3. Системы коммутации каналов
- 7.3.1. Требования к системам коммутации ISDN
- 7.3.2. Структура узла коммутации каналов ISDN
- Принцип работы цифрового коммутационного поля типа ПВП
- 7.3.4. Общие требования к коммутационным системам в Ш-ЦСИО
- 7.3.5. Выбор коммутационной технологии для Ш-ЦСИО
- 7.3.6. Системы коммутации для АТМ
- 7.3.7. Архитектура и характеристики коммутационных систем на базе быстрой коммутации пакетов (БКП)
- Тема 7.4. Коммутационные системы в NGN
- Тема 7.5. Системы коммутации Ш-ЦСИО на базе асинхронного режима доставки (АТМ)
- Тема 7.6. Пропускная способность систем распределения информации
- 7.6.1. Основные положения пропускной способности систем распределения информации
- 7.6.2. Пропускная способность полнодоступного пучка с потерями простейшего потока вызовов
- 7.6.3. Пропускная способность полнодоступного пучка с потерями примитивного потока вызовов (потока ВОЧИ)
- 7.6.4. Расчет вероятности условных потерь и среднего времени ожидания при случайной продолжительности обслуживания
- 7.6.5. Поток с повторными вызовами
- Тема 7.7. Способы распределения нагрузки в сетях связи
- Тема 7.8. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 8. Системы синхронизации
- Тема 8.1. Виды синхронизации, их роль, место и задачи в современных цифровых системах связи
- Тема 8.2. Фазовая (частотная) синхронизация
- Тема 8.3. Тактовая (символьная) синхронизация
- Тема 8.4. Джиттер и вандер цифровых сигналов
- Тема 8.5. Цикловая (кадровая) синхронизация
- Тема 8.6. Сетевая синхронизация цифровой связи
- Тема 8.7. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 9. Системы сигнализации
- Тема 9.1. Виды и состав сигналов
- Тема 9.2. Классификация протоколов сигнализации
- Тема 9.3. Внутрисистемная сигнализация в ЦСК
- Тема 9.4. Особенности сигнализации в стыках V.5
- Тема 9.5. Абонентская сигнализация
- Тема 9.6. Оборудование сигнализации современных ЦСК
- Тема 9.7. Специфические особенности украинских систем сигнализации
- Тема 9.8. Методология спецификации и описания систем сигнализации
- Тема 9.9. Цифровая многочастотная сигнализация R2D
- Тема 9.10. Общеканальная система сигнализации № 7
- Тема 9.11. Сигнализация DSS1
- Тема 9.12. Сигнализация в корпоративных сетях
- Тема 9.13. Сигнализация в сетях с коммутацией пакетов
- Тема 9.14. Сигнализация в сетях B-ISDN/ATM
- Тема 9.15. Сигнализация в сети ІР-телефонии
- Тема 9.16. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 10. Технологии и протоколы управления в ТКС
- Тема 10.1. Содержание задач управления в сетях следующего поколения
- Тема 10.2. Подсистема управления услугами
- Тема 10.3. Подсистема контроля и управления сетью
- Тема 10.4. Подсистема сетевого управления на уровнях транспорта и доступа
- 10.4.1. Базовая архитектура управления на уровнях транспорта и доступа ТКС
- 10.4.2. Классификация и маркировка пакетов трафика
- 10.4.3. Управление интенсивностью трафика
- 10.4.4. Управление очередями на сетевых узлах
- 10.4.5. Маршрутизация: цели, основные задачи и протоколы
- 10.4.6. Сигнальные протоколы резервирования сетевых ресурсов
- 10.4.7. Функции управления канального уровня относительно обеспечения QoS
- 10.4.8. Уровни качества обслуживания и соответствующие им модели обслуживания
- Тема 10.5. Перспективы развития технологий сетевого управления
- Тема 10.6. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 11. Конвергенция в телекоммуникационных системах
- Тема 11.1. Конвергенция в ТКС: история, цели и задачи
- Тема 11.2. Виды конвергенции
- Тема 11.3. Примеры решений относительно конвергенции в системах телекоммуникаций
- Тема 11.4. Качество конвергентных услуг
- Тема 11.5. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 12. Методы обеспечения информационной безопасности объектов телекоммуникационной системы
- Тема 12.1. Основные термины и понятия в сфере информационной безопасности
- Тема 12.2. Основные подходы к обеспечению информационной безопасности
- Тема 12.3. Криптографическая защита информации
- Тема 12.4. Использование механизма электронной цифровой подписи
- Тема 12.5. Техническая защита информации
- Тема 12.6. Контрольные вопросы и задания
- Раздел 13. Электропитание телекоммуникационных систем связи
- Тема 13.1. Общие положения
- Тема 13.2. Системы электропитания предприятий электросвязи
- Тема 13.3. Типовое оборудование электроустановок предприятий электросвязи
- Тема 13.4. Дистанционное электропитание
- Тема 13.5. Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Тема 13.6. Электромагнитная совместимость источников электропитания
- Тема 13.7. Перспективы развития электропитания ТКС
- Тема 13.8. Контрольные вопросы и задания
5.5.1. Объединение асинхронных цифровых потоков
Цифрові потоки ЦСП плезіосинхронної ієрархії не синхронні. Тому в реальних умовах відношення Tзч/Tзп змінюється за рахунок нестабільності частот зчитування й запису. У результаті сувора періодичність появи часових зсувів порушується і, як наслідок, виникають неоднорідності, які порушують сталість числа інформаційних імпульсів між сусідніми часовими зсувами. При цьому значення є дробовим числом. Зазначені неоднорідності з’являються з періодичністю, що визначається співвідношенням
![]() | (5.5.1) |
де L — кількість часових зсувів, що становлять цикл неоднорідностей; n — кількість неоднорідностей у цьому циклі.
Знак указує напрямок зміни часового інтервалу між часовими зсувами. Додатний знак указує на збільшення, а від’ємний — на зменшення цього інтервалу. Такі потоки є неоднорідними. На рис. 5.5.1 наведено послідовності імпульсів запису й зчитування для двох варіантів співвідношення між частотами запису й зчитування Fзч = (15/11)Fзп і Fзч = (15/13)Fзп, отже, Tзч = (11/15)Tзп і Tзч = (13/15)Tзп відповідно.
Рис. 5.5.1. Послідовності імпульсів запису і зчитування для різних співвідношень Fзп i Fзч
З рис. 5.5.1, а видно, що при Tзч = (11/15)Tзп величина а
Таким чином, між сусідніми часовими зсувами R = 3 імпульси, цикл виникнення неоднорідності L = 4, включаючи одну неоднорідність у циклі (n = 1). Від’ємний знак указує на зменшення інтервалу між сусідніми часовими зсувами. У розглянутому прикладі значення R змінюється від 3 до 2.
При Tзч = (13/15)Tзп значення а
Цьому відповідає потік, наведений на рис. 5.5.1, б, у якому між сусідніми часовими зсувами число інформаційних імпульсів R = 7, цикл виникнення неоднорідностей L = 2 часових зсувів, включаючи одну неоднорідність у циклі. Значення R змінюється від 7 до 6.
Таким чином, положення часових зсувів і кількість неоднорідностей змінюється при зміні співвідношень між частотами запису й зчитування. Якщо на рис. 5.5.1, а при заданому співвідношенні між частотою запису й зчитування виникає одна неоднорідність, то при інших співвідношеннях цих частот з’являється інше число неоднорідностей. Наприклад, при Tзч = (13/18)Tзп величина а
Отримані результати вказують на те, що цикл появи неоднорідності L = 5, у складі якого мають місце n = 2 неоднорідності. Значення R змінюється від 3 до 2.
Слід зазначити, що в реальних умовах співвідношення між частотами запису й зчитування змінюється в невеликих межах. Разом з тим очевидно, що зсув положення часових зсувів у послідовності імпульсів необхідно компенсувати, щоб забезпечити розміщення й передачу службових сигналів на певних і незмінних часових позиціях. Зазначена компенсація можлива або виключенням на передавальній стороні «зайвих» імпульсів зчитування інформаційних символів із ЗП (при Fзч > Fзп), або їхнім додаванням (при Fзч < Fзп). У результаті відбувається узгодження швидкості вхідного потоку зі швидкістю групового в перерахуванні на один вхідний потік. Оповіщення приймальної сторони про всі операції (вилучення — додавання імпульсів зчитування) здійснюється передачею команд узгодження швидкостей (КУШ). Окрім того, в асинхронних системах для циклової синхронізації приймального обладнання системи, що формує груповий сигнал, в складі службових сигналів передаються синхросигнали. Прийнятий груповий потік розділяється на окремі, кожен з яких записується у «свій» ЗП тактами об’єднуючої системи, а зчитування здійснюється тактами системи, що об’єднується.
У європейському варіанті плезіосинхронної цифрової ієрархії (PDH) значення кратності частоти зчитування дорівнює чотирьом, тобто де Fгр — тактова частота групового потоку. Так, наприклад, при об’єднанні 4-х первинних потоків (Е1) у вторинний (Е2) частота запису кожного з потоків Е1 становить значення Fзп = Fтчк = 2048 кГц, а частота зчитування кожного із цих потоків
. Перевищення частоти зчитування над частотою запису дає можливість передавати в груповому потоці службову інформацію, що необхідна для забезпечення нормальної роботи об’єднуючої системи. Таким чином, у розрахунку на один вхідний потік Fзч1 = Fінф + Fсл1, де Fінф = Fзп, а Fсл1 — частота (швидкість) передачі службових сигналів з розрахунком на один вхідний потік. Наприклад, у потоці Е2 для кожного з 4-х компонентних потоків Е1 частота запису Fзп = Fінф = 2048 кГц, а частота зчитування Fзч1 = 2112 кГц. Тому частота передачі службових сигналів Fсл1 = Fзч1 – Fінф = 2112 – 2048 = 64 кГц з розрахунком на один вхідний потік. У груповому потоці частота проходження службових сигналів у чотири рази вище: Fслагр = 4Fсл1 = 256 кГц, а швидкість передачі потоку Е2 становить V = 4×2048 + 256 = 8448 кбіт/c.
Необхідно підкреслити, що номінальна частота зчитування при об’єднанні асинхронних цифрових потоків завжди вибирається вище частоти запису. Часові зсуви, які з’являються за рахунок різниці номінальної частоти зчитування й частоти запису, є нормованими, не потребуючими передачі інформації про їхню наявність. Як неоднорідності сприймаються й усуваються ті часові зсуви, які порушують нормоване співвідношення частоти запису й номінальної частоти зчитування.
При побудові апаратури об’єднання цифрових потоків передбачають можливість як додатного, так і відмінного узгодження швидкостей, тобто двостороннього (додатно-відмінного) узгодження швидкостей.