160 likes | 312 Views
Systémy PDH (P lesiochronnous D igital H ierarchy ). PDH 1. rádu. Základom je PCM, 8 000 Hz x 8 bitov = 64 000 bit/s CCITT G.711, rámec T R = 125 mikrose kúnd R ámec rozdelený na 24 alebo 32 časových interválov (kanálov) Každý kanál (1 byte) obsahuje 8 bitov Prekl á danie po bytoch
E N D
Systémy PDH (Plesiochronnous Digital Hierarchy) Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
PDH 1. rádu • Základom je PCM, 8 000 Hz x 8 bitov = 64 000 bit/s • CCITT G.711, rámec TR= 125 mikrosekúnd • Rámec rozdelený na 24 alebo 32 časových interválov (kanálov) • Každý kanál (1 byte) obsahuje 8 bitov • Prekládanie po bytoch • Prenos signalizácie 2 spôsobmi • vnútrokanálová (1 bit z každého kanála) signalizácia (PCM 24) • sústredená do samostatného kanála (PCM 30/32) Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Multiplexovanieúčastníkov na vstupe Na báze TDM (Time-Division Multiplexing) 24(USA, JAPAN) alebo 32 (EURÓPA)64Kbps kanálov Tvz Fvz = 8 000 Hz Tvz = 1/Fvz =125 mikrosec. Úč. 1 300-3400 Hz Úč. 2 300-3400 Hz MUX TDM Úč. 3 300-3400 Hz • Jedná spoločná linka • Vysielanie rámcov • Tvorba rámcov TR ........ Úč. 24(30) 300-3400 Hz Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Rámec PCM 30/32 - sústredená signálizácia 0. kanál 1. kanál 16. kanál 31. kanál rámcový súbeh 32 rôznych 8-bitových kanálov TR= 125 mikrosec. Vp = 8000.32.8 = 2 048 kbit/s = cca 2 Mbps Rámec PCM 24 - vnútrokanálová signálizácia 24 rôznych 8-bitových kanálov + 1 framing bit TR= 125 mikrosec. rámcový súbeh Vp = [24.(7+1) + 1 ] . 8000 = 1 544 kbit/s Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
PDH 2. rádu I 2 048 kbps II 2 048 kbps MUX III 2 048 kbps Číslicový signál 2. rádu 8 448 kbps IV 2 048 kbps Prekládanie po bitoch Vsnmen= P . Vs(n-1)men + m.64 Vsnmen = je menovitá prenosová rýchlosť signálu n-tého rádu Vs(n-1)men = je menovitá prenosová rýchlosť signálu (n-1) rádu P = počet združovaných signálov (n-1) rádu m = multiplikačný násobok Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
PDH 1. - 5. rádu p m [kbit/s] rád 1. 2. 3. 4. 5. -- 4 4 4 4 -- 4 9 28 111 2 048 8 448 34 368 139 264 564 992 Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
PDH hierarchia PCM 24 Service Bit Rate (Mbs) Voice/data channels DS1 (T1) 1.544 24 DS1C 3.152 48 DS2 6.312 96 DS3 (T3) 44.736 672 DS4E 139.264 1920 DS4 274.176 4032 PCM 30/32 Service Bit Rate (Mbs) Voice/data channels E1 2.048 30 E2 8.448 120 E3 34.368 480 E4 139.264 1920 E5 564.992 7680 Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Stuffing(vyrovnávanie prenosových rýchlostí) • Pri združovaní je potrebné riešiť problémy súvisiace so zaistením súbehu a vyrovnávania odchyliek prenosových rýchlostí združovaných signálov 1. rádu od menovitých hodnôt • Riadený postup vyrovnávania prenosových rýchlostí sa označuje ako stuffing (alignment) • Rozlišujeme stuffing • kladný • záporný • kombinovaný Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
European hierarchy USA hierarchy 139264 kbit/s 139264 kbit/s x4 x3 34368 kbit/s 44736 kbit/s x4 x7 8448 kbit/s 6312 kbit/s x4 x4 2048 kbit/s 1544 kbit/s ... ... x32 x24 64 kbit/s 64 kbit/s Ak by sme chceli rozbaliť tok z vyššej prenosovej rýchlosti na nižšiu, museli by sme krok po kroku demultiplexovať postupne po každej úrovni. Napr. vydeliť 2 Mbits tok zo 140 Mbits toku v nejakom uzle siete znamená 140 – 34 – 8 – 2 a následne 2 – 8 – 34 - 140 Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Výhody digitálnej technológie • Redukuje cenu HW • Zjednodušuje prepínanie (switching) • Vylepšuje spoľahlivosť, údržbu a kvalitu • Umožňuje QoS (Quality of Service) • Optimalizuje využitie zdrojov • Podporuje audio, dáta, video a iné média ale • Potrebuje väčšiu šírku pásma • Potrebuje synchronizáciu Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
PDH sú ostrovy s vlastnými hodinami a preto je potrebné vyrovnávať prenosové rýchlosti – stuffing – nižších rádov systémov PDH Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Niektoré nedostatky PDH systémov • Dohliadacie a monitorovacie funkcie sú limitované (iba niekoľko bitov alarmu) • Ťažkopádna multiplexácia a demultiplexácia v uzle • Nekompatibilita medzi USA , Japan a EU • Žiaden štandard nad 140 Mbps • Slabé manažovacie možností Preto prechod k SDHsystémom!!! Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.