Структура кадра передачи ЦСП ИКМ-30

Календарь сбора целебных трав на май

Адонис весенний или горицвет весенний (Adonis vernalis) – собираем траву

Багульник болотный (Lédum palústre L.) – собираем облиственные ветки

Крапива двудомная (Urtica dioica L.) – собираем листья

Крушина ломкая (Frangula alnus Mill) – собираем кору

Лопух большой (Arctium lappa L.) – собираем корни

Мать-и-мачеха (Tussilágo fárfara) – собираем цветки и листья

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinále) – собираем траву и корни

Окопник лекарственный (Symphytum officinale L.) – собираем корни

Папоротник мужской (Driopteris filix-mas L.) – собираем корневище

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris, Cruciferae) – собираем траву

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.) – собираем корни

Пихта сибирская (Abies sibirica L.) – собираем почки и хвою

Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.) – собираем траву и споры

Подорожник обыкновенный (Plantago major L.) – собираем траву

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) – собираем цветки

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.) – собираем корневище

Чистотел большой (Chelidonium mayus)- собираем траву

Брусника (Vaccínium vítis-idaéa)- собираем листья

Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uvaursi L.) - собираем листья

Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.) - собираем корни

Девясил высокий (Inula helenium) - собираем корни

Структура кадра передачи ЦСП ИКМ-30.Структура кадра вторичной ЦСП ИКМ-120.

Рассмотрим структуру кадра передачи ЦСП ИКМ-30 (Рис. 6.34). Данный поток называется первичным цифровым потоком и организуется объединением 30-ти информационных ОЦК.

Рис. 14.1. Структура кадра ЦСП ИКМ-30

Канальные интервалы КИ1-КИ15, КИ17-КИ31 отведены под передачу информационных сигналов. КИ0 и КИ16 - под передачу служебной информации. Интервалы КИ0 в четных циклах предназначаются для передачи циклового синхросигнала (ЦСС), имеющего вид 0011011 и занимающего интервалы Р2 - Р8. В интервале Р1 всех циклов передается информация постоянно действующего канала передачи данных (ДИ). В нечетных циклах интервалы P3 и Р6 КИ0 используются для передачи информации о потере цикловой синхронизации (Авар. ЦС) и снижении остаточного затухания каналов до значения, при котором в них может возникнуть самовозбуждение (Ост. зат). Интервалы Р4, Р5, Р7 и Р8 являются свободными, их занимают единичными сигналами для улучшения работы выделителей тактовой частоты.

В интервале КИ16 нулевого цикла (Ц0) передается сверхцикловой синхросигнал вида 0000 (Р1 - Р4), а также сигнал о потере сверхцикловой синхронизации (Р6 - Авар. СЦС). Остальные три разрядных интервала свободны. В канальном интервале КИ16 остальных циклов (Ц1 - Ц15) передаются сигналы служебных каналов СК1 и СК2, причем в Ц1 передаются СК для 1-го и 16-го каналов ТЧ, в Ц2 - для 2-го и 17-го и т.д. Интервалы Р3, Р4, Р6 и Р7 свободны.

Принятая структура построения ЦСП ПЦИ реализуется посредством объединения и разделения тем или иным способом типовых цифровых потоков. Сущность любого способа объединения заключается в том, что информация, содержащаяся в поступающих потоках, записывается в запоминающие устройства, а затем поочередно считывается в моменты, отводимые ей в объединенном потоке.

Различают объединение трех типов потоков: синфазно-синхронных, синхронных и асинхронных (плезиохронных).

В первом случае совпадают не только скорости объединяемых потоков, но и начала их отсчетов.

Во втором случае скорости потоков совпадают, но их начала отсчетов произвольно смещены друг относительно друга. Это заставляет вводить в объединенный поток специальный синхросигнал, указывающий порядок объединения. После синхросигнала передается информация первого объединяемого потока, затем - второго и т. д.

В наиболее общем случае объединения асинхронных (плезиохронных) потоков в объединенный поток помимо синхросигнала, указывающего порядок объединения, вводится служебная информация, обеспечивающая необходимое согласование скоростей объединяемых потоков. Очевидно возможны два случая несоответствия скорости записи объединяемого потока и скорости считывания объединенного потока:

1) Скорость считывания превышает скорость записи. В этом случае применяется так называемый процесс положительного согласования скоростей (ПСС), представляющий собой вставку (стаффинг) дополнительного бита в объединяемый поток.

2) Скорость считывания меньше скорости записи. В этом случае применяется так называемый процесс отрицательного согласования скоростей (ОСС), представляющий собой передачу отстающего информационного бита вместо одного из служебных.

Операции разделения потоков являются обратными операциям объединения: информация объединенного потока записывается в запоминающие устройства, соответствующие исходным потокам, затем считывается со скоростями, равными скоростям объединяемых потоков.

В большинстве случаев объединение потоков осуществляется посимвольно (побитно), т.е. считывание информации из запоминающих устройств при объединении происходит по разрядам: вначале считывается и передается разряд первого потока, затем - второго и т.д., после считывания разряда последнего из объединяемых потоков вновь считывается очередной разряд первого, т.е. цикл повторяется.

Возможно объединение и по группам символов. Например в объединенном потоке можно вначале передать все символы, относящиеся к каналу или циклу передачи первого потока, затем - такую же группу символов второго и т.д. Объединение по группам символов требует увеличения объема памяти оперативных запоминающих устройств пропорционально числу объединяемых групп символов.

Структура кадра вторичной ЦСП ПЦИ ( ИКМ-120)

Структура кадра вторичной ЦСП ПЦИ (ИКМ-120) (Рис. 14.2.) является типичной для всех высших уровней этой иерархии. Цикл передачи имеет длительность 125 мкс и состоит из 1056 позиций. Цикл разделен на 4 субцикла, одинаковых по длительности. Первые восемь бит первого субцикла заняты комбинацией 11100110, представляющий собой цикловой синхросигнал объединенного потока. Первые четыре бита второго субцикла заняты первыми символами команд согласования скоростей (КСС), а следующие четыре - сигналами служебной связи. Вторые и третьи символы КСС занимают первые четыре бита третьего и четвертого субциклов. Биты 5-8 третьего субцикла используются для передачи сигналов данных (два бита), аварийных сигналов и вызова по каналу служебной связи (по одному биту). В битах 5-8 четвертого субцикла передается информация объединяемых потоков при ОСС. При ПСС исключаются биты 9-12 четвертого субцикла.

...
Цикловой синхросигнал Побитно объединенная информация 4 исходных потоков

 

...
1-е символы КСС Служебная связь Побитно объединенная информация 4 исходных потоков

 

...
2-е символы КСС Данные Ав. Выз Побитно объединенная информация 4 исходных потоков

Рис. 14.2. Структура кадра ЦСП ИКМ-120

Кроме основных ЦСП разработаны системы передачи, не входящие непосредственно в европейскую ПЦИ. К ним относятся:

- Субпервичная система ИКМ-15, преобразующая сигналы 15 телефонных каналов в цифровой поток со скоростью 1024 кбит/с. Цифровые потоки двух систем ИКМ-15 могут быть объединены устройством объединения "Зона-15" в первичный цифровой поток.

- Аналого-цифровое оборудование АЦО-ЧРКВ, которое преобразует сигналы типовой вторичной группы каналов (60-канальной) системы передачи с ЧРК в три первичных цифровых потока.

- Аналого-цифровое оборудование АЦО-ТВ, позволяющее преобразовывать канал телевизионного вещания и два канала звукового сопровождения (или один стерео) в три третичных цифровых потока.

Основные параметры ЦСП плезиохронной цифровой иерархии приведены в Табл. 14.1

Табл. 14.1

Параметр ИКМ-15 ИКМ-30 (ИКМ-30С) ИКМ-120 ИКМ-480 ИКМ-1920
Число каналов ТЧ
Скорость передачи входных потоков, кбит/с - - (1 ± 3´ 10-5) (1 ± 2´ 10-5) (1 ± 1,5´ 10-5)
Скорость передачи выходных потоков, кбит/с (1 ± 3´ 10-5) (1 ± 3´ 10-5) (1 ± 2´ 10-5) (1 ± 1,5´ 10-5) (1 ± 1´ 10-5)
Тип кода линейного сигнала NRZ-S CMI CMI или HDB-3 HDB-3 HDB-3
Среднее время восстановления циклового синхронизма, мс 2+2(СЦС) 0,75 0,5 0,15
Коэффициент ошибок на линейный тракт максимальной длины 10-7 10-7 10-7 10-7 10-7
Тип кабеля КСПП, ВТСП Т, ТПП (КСПП) МКС, ЗКП МКТ-4 КМБ-4
Длина участка регенерации, км До 7,4 До 2,7 (3,8) 5 ± 0,5 2,3...3,2 2,75...3,15
Максимальная длина секции ДП, км 43 (110)
Максимальная дальность связи, км 85 (440)
Максимальное число НРП между обслуживаемыми станциями 20 (28)