¿Cuál es la diferencia entre el transceptor óptico E1 y el transceptor óptico 2M?

El transceptor óptico, transceptor óptico sin comprimir de telecomunicaciones, es un dispositivo que convierte múltiples E1 (un estándar de transmisión de datos de línea troncal, generalmente a una velocidad de 2.048Mbps, este estándar es adoptado por China y Europa) en señales ópticas y las transmite. La definición de E1 es 2048K. A continuación, presentaremos la diferencia entre los transceptores ópticos E1 y 2M para todos. Si está interesado, ¡echemos un vistazo!

En primer lugar, creo que hay un problema con el famoso resumen E1. Creo que el encuadre lo determina la red de transmisión de telecomunicaciones. Lo correcto es que la transmisión de telecomunicaciones (SDH, PDH) en realidad no está enmarcada, es decir, a transparente Para el canal, depende del equipo del usuario (convertidor G.703 / V35, módem HDSL, enrutador, etc.) si se trata de subtrama o no, y los dos extremos deben coincidir. La oficina central de la línea DDN2M es en realidad un equipo cruzado DXC1 / 0 o un equipo MUX, que debe tener una franja horaria, por lo que no hay un DDN de 2048K y el máximo es de 1984K. Si hay 2048KDDN, significa que es falso, es decir, no está conectado a la red DDN y conectado directamente a la red SDH. La razón también es muy buena. E1 se vende según DDN, que es N veces más caro .

Lo que todos se preguntan ahora es el uso de E1. El primer E1 se utilizó para la interconexión de conmutadores PSTN. Todos tenían intervalos de tiempo. Ts0 se utilizó para sincronización, verificación y otros gastos generales. Canales de usuario TS1-TS31 y señalización (si eran compartidos). El primer conmutador TS16 se utilizó para El diseño está muerto, y ahora el nuevo interruptor básicamente asigna ranuras de tiempo de señalización al azar.

Ahora que se usa E1 para la comunicación de datos, no hay configuración de intervalo de tiempo, es decir, se usa 2048K para transportar datos. La ventaja es que aumenta el ancho de banda, pero la desventaja es que en el nivel 2M, no hay datos generales (información de alarma, etc.).

En el caso del encuadre, TS0 se puede utilizar como sobrecarga, por lo que hay mucha información de referencia, como alarmas.

A nivel internacional, generalmente se requiere configurar las tramas de componentes en el convertidor G.703 / V35 en el extremo del usuario, es decir, el ancho de banda utilizable es 1984K.

E1 y 2M son en realidad simplemente diferentes en expresión. E1 es la expresión del grupo en el estándar europeo PDH (correspondiente al grupo estándar norteamericano es T1, que es 1,5 M). Para el estándar europeo, la tasa E1 es 2M, por lo que 2M se usa a menudo para representar E1. También se puede decir que E1 es el nombre científico y 2M es el nombre común. En la era SDH, la velocidad de VC12 (y TU-12) en la relación de multiplexación SDH es cercana a 2M (en realidad no 2048K). Algunas personas también los llaman 2M, lo que en realidad es inexacto.

Para el puerto E1 en el dispositivo, generalmente se llama puerto 2M. Para ser precisos, debería ser el puerto E1. En consecuencia, el puerto 34M debe ser un puerto E3 y el puerto 45M debe ser un puerto DS3. El puerto 140M es el puerto E4.

1. E1 es un enlace 2.048M, codificado con PCM.

2. La longitud de la trama de un E1 es de 256 bits, dividida en 32 intervalos de tiempo, y un intervalo de tiempo es de 8 bits.

3. Las tramas E1 de 8k pasan a través de la interfaz por segundo, es decir, 8K * 256 = 2048kbps.

4. Cada intervalo de tiempo ocupa 8 bits en la trama E1, 8 * 8k = 64k, es decir, un E1 contiene 32 64K. Estructura del marco E1

E1 tiene tres modos: enmarcado, multiframado y sin marco. En el E1 enmarcado, el intervalo de tiempo 0 se utiliza para transmitir datos de sincronización de fotograma, y ​​los 31 intervalos de tiempo restantes se pueden utilizar para transmitir datos válidos; en E1 de fotograma múltiple Además del tiempo 0 intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo 16 se utiliza para transmitir la señalización, y solo se pueden utilizar 30 intervalos de tiempo del 1 al 15 y del 17 al 31 para transmitir datos válidos; y en el E1 sin trama, los 32 intervalos de tiempo se pueden utilizar para transmitir datos válidos .

En el canal E1, 8 bits forman un intervalo de tiempo (TS), 32 intervalos de tiempo forman un cuadro (F) y 16 cuadros forman un cuadro múltiple (MF). En una trama, TS0 se utiliza principalmente para transmitir señal de posicionamiento de trama (FAS), CRC-4 (verificación de redundancia cíclica) e indicación de alarma de pares, TS16 transmite principalmente señalización asociada al canal (CAS), señal de posicionamiento de trama múltiple y trama multiplexada opuesta indicación de advertencia de fin, TS1 a TS15 y TS17 a TS31 en total 30 intervalos de tiempo transmiten información como voz o datos. Llamamos TS1 a TS15 y TS17 a TS31 "carga útil", y TS0 y TS16 como "gastos generales".

Si se usa la señalización de canal común (CCS) fuera de banda, TS16 pierde el propósito de transmitir la señalización. Este intervalo de tiempo también se puede usar para transmitir señales de información. En este momento, la carga útil de la estructura de la trama es TS1 a TS31 y la sobrecarga es solo TS0.

Introducido por la codificación PCM E1: De acuerdo con las características del intervalo de tiempo de E1 en la codificación PCM, E1 se divide en 32 intervalos de tiempo TS0-TS31. Cada intervalo de tiempo es de 64 K, de los cuales TS0 está ocupado por el código de sincronización de trama, bits Si, Sa4, Sa5, Sa6, Sa7 y A. Si el sistema utiliza la verificación CRC, la posición del bit Si se cambia al código de verificación CRC. TS16 es un intervalo de tiempo de señalización. Cuando se utiliza la señalización (señalización de canal común o señalización asociada al canal), este intervalo de tiempo se utiliza para transmitir la señalización y los usuarios no pueden utilizarlo para transmitir datos.

CE1 divide la transmisión 2M en 30 ranuras de tiempo de 64K, generalmente escritas como N * 64. Puede usar varias de estas ranuras de tiempo, es decir, solo use n 64K, que debe estar conectado a ce1 / pri.

CE1 ---- Hasta 31 canales pueden transportar datos en intervalos de tiempo 1 ---- 31 intervalos de tiempo 0 Sincronización de transmisión.

Resumen: ¿Cuál es la relación entre los transceptores ópticos 2M y E1? De hecho, el transceptor óptico E1 y el transceptor óptico 2M son nombres diferentes del mismo tipo de transceptor óptico.

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