兰大信息程控交换机终端和接口.ppt

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4. ISDN用户-网络接口的协议分层结构 4. ISDN用户-网络接口的协议分层结构 第1层规定了BRI和PRI接口的电气物理条件和特性。 第2层规定了BRI和PRI的数据链路控制规程。 第3层规定了BRI和PRI的呼叫控制功能。 二、数字用户电路 为了能将ISDN终端数字设备接入ISDN网,程控交换机需要相应的数字用户接口电路,其功能主要是完成LT、U参考点的功能。 1. 基本功能 1)提供双向数字2B+D通道; 2)路由寻找和为B、D信道进行路由选择; 3)对每条数字线路进行测试、维护、和特殊保护; 4)码型变换,扰码,回声抑制、过压保护及故障检错等。 5)第2、3层的协议处理。 2. 第一层基本功能(物理层T1.601) 2. 第一层基本功能(物理层T1.601) 主要是码型变换,扰码,回声抑制、过压保护、线路馈电及故障检错,实现帧结构,完成B、D信道的复合和分离等。 其中过压保护和测试功能与模拟用户电路类似。 1)收发器 收发器的作用主要是在二线制的用户环线上实现数字信号的双向传输。解决的办法主要有三种: 时间分隔复用法 时间分隔复用法(TDM:Time Division Multiplex) 时间分隔复用法又称作乒乓法(Ping Pong) ,具体是将发送信息和接收信息放在不同的时间段内进行,一来一去就好像打乒乓球一样,故名乒乓法。实际上这种系统是一种半双工系统。 将数据传送时间分成等间隔的区间,称为时隙,所有奇数时隙用于一个方向的数据传送,而偶数时隙用于另一个方向的数据传送。收发双方为了在规定的时间内发送数据,必须先把需要发送的数据缓存起来,当属于自己的发送时间到来时,再以至少2倍于线路传输速率的速度将数据集中发出去,因为数据是采用突发方式传送出去的,所以又可以称作突发式(Burst Mode)。 因为需要考虑到在线路最长情况下的传输时延,所以还需要在发送和接收数据之间留出保护时间。 时间分隔复用法 频分复用法 频分复用法(FDM:Frequency Division Multiplex) 将收发两个方向的数据传输分别调制到不同的频率上进行,一个方向在高频段,另一个方向在低频段。 回波抵消法 回波抵消法(EC:Echo Cancellation) 和模拟用户电路一样,在数字用户电路中也要利用混合电路进行2/4线变换。由于混合电路中的匹配网络的阻抗不可能完全与用户环路阻抗匹配,所以在2/4线转换时存在回波泄漏,发送端信号经过本端混合电路泄漏到接收端而形成近端回波,信号经过对端混合电路而产生远端回波,回波是对接收信号的一种干扰。 一般利用回波抑制器来消除接收端的回波。回波抑制器能根据当前的输入信号和 信号来估计回波 信号的大小,产生 一个大小跟回波相同的估计信号 ,在加法器处 和 两信号相减,从而在接收端消除回波信号的干扰。 回波抵消法 三种传输方法比较 传输方法 频分法 时间分隔法 回波抵消法 工作原理 收发双方使用不同频带 收发双方使用不同时间片断 用回波抑制器消除回波 占用频带 宽,至少2倍于信号频带 宽,2倍于信号频带 较窄,和信号频带同样宽 电路复杂性 简单 简单 复杂 器件可集成性 很困难 可集成 可集成 限制传输距离的重要因素 噪声干扰 远端传音和噪声 远端串音 传输距离 短 短4km 长,可达8km 使用情况 基本不用 有的国家用 普遍采用 2)码型变换 2)码型变换 数字用户终端和交换机中的信号一般都是单极性不归零信号,不但含有较大的直流分量,而且不具有定时信息,不适于直接在线路中传输,所以数字用户电路也需要码型变换功能。 为了便于传输并且减小信号损耗和串话干扰,线路传输码应具有一下几个特点:不含直流,能量集中在低频段,能传送定时信息,相关电路简单。 目前普遍采用的码型有2B1Q码和4B3T码。 2B1Q码是把2个二进制码变换成1个四进制码, 4B3T码是把4个二进制码变换成3个三进制码。 3)扰码和去扰码 3)扰码和去扰码 用户发出的数据信号是随机的,可能组合成多种特定的码序列,例如:全1,或全0,或帧同步码,有可能破坏帧的同步,影响接收方定时信号提取,克服这种不利影响的方法就是使用扰码器。扰码器的作用是在发送数据序列中加入一个伪随机序列,以破坏用户发送数据中的特定码组和。 4)帧结构 发送端: 接收端: 4)帧结构 每帧长度240bit或120个四进制符号,占用时间1.5ms,帧频率为

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