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发表于 2018-7-22 17:54:28 |显示全部楼层
当前运用得最多的复用方式是将 2Mbit/s 信号复用进 STM-N 信号中,它也是
PDH 信号复用进 SDH 信号最复杂的一种复用方式。
(18) 首先,将 2Mbit/s 的 PDH 信号经过速率适配装载到对应的标准容器 C12
中,为了便于速率的适配采用了复帧的概念,即将 4 个 C12 基帧组成一
个复帧。 C12 的基帧帧频也是 8000 帧 / 秒,那么 C12 复帧的帧频就成了
2000 帧 / 秒。见第二节后的附图。
那么,为什么要使用复帧呢?采用复帧纯粹是为了码速适配的方便。例如若
E1 信号的速率是标准的 2.048Mbit/s ,那么装入 C12 时正好是每个基帧装入
32 个字节( 256 比特)有效信息,为什么?因为 C12 帧频 8000 帧 / 秒,
PCM30/32[E1] 信号也是 8000 帧 / 秒。但当 E1 信号的速率不是标准速率
2.048Mbit/s 时,那么装入每个 C12 的平均比特数就不是整数。例如: E1 速
率是 2.046Mbit/s 时,那么将此信号装入 C12 基帧时平均每帧装入的比特数
是: (2.046 × 106bit/ 秒 )/(8000 帧 / 秒 ) = 255.75bit 有效信息,比特数不是整数,
因此无法进行装入。若此时取 4 个基帧为一个复帧,那么正好一个复帧装入
的比特数为: (2.046 × 106bit/ 秒 )/(2000 帧 / 秒 ) = 1023bit ,可在前三个基帧每
帧装入 256bit ( 32 字节)有效信息,在第 4 帧装入 255 个 bit 的有效信息,
这样就可将此速率的 E1 信号完整的适配进 C12 中去。那么是怎样对 E1 信号
进行速率适配(也就是怎样将其装入 C12 )的呢? C12 基帧结构是 9 × 4 - 2
个字节的带缺口的块状帧, 4 个基帧组成一个复帧, C12 复帧结构和字节安排
如图 2-11 所示。
Y  W  W  G  W  W  G  W  W  M  N  W
W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W
W  第一个
C-12 基帧
结构 9 ×
4-2=32W
+2Y
W  W  第二个
C-12 基帧
结构 9 ×
4-2=32W
+1Y +1G
W  W  第三个
C-12 基帧
结构 9 ×
4-2= 32W
+1Y+1G
W  W  第四个
C-12 基帧
结构 9 ×
4-2
=31W+1Y+
W
SDH 原理 第 2 章 SDH 信号的帧结构和复用步骤
26
1M+1N
W  W  W  W  W  W  W  W
W  W  W  W  W  W  W  W
W  W  W  W  W  W  W  W
W  W  W  W  W  W  W  W
W  W  W  W  W  W  W  W
W  W  Y  W  W  Y  W  W  Y  W  W  Y
每格为一个字节( 8bit ),各字节的比特类别:
W = I I I I I I I I  Y = RRRRRRRR G = C1C2OOOORR
M = C1C2RRRRRS1 N = S2 I I I I I I I
I  :信息比特 R :塞入比特: O :开销比特
C1 :负调整控制比特 S1 :负调整位置 C1 = 0 S1 = I ; C1 = 1 S1 = R*
C2 :正调整控制比特 S2 :正调整位置 C2 = 0 S2 = I ; C2 = 1 S2 = R*
R* 表示调整比特,在收端去调整时,应忽略调整比特的值,复帧周期为 125 × 4=500 μ s 。
图 2-11 C-12 复帧结构和字节安排
复帧中的各字节的内容见图 2-11 所示 ,一个复帧共有: C12 复帧= 4 ( 9 × 4
- 2 )= 136 字节= 127W + 5Y + 2G + 1M + 1N =( 1023I + S1 + S2 )+ 3C1
+ 49R + 8O = 1088bit ,其中负、正调整控制比特 C1 、 C2 分别控制负、正调
整机会 S1 、 S2 。当 C1C1C1 = 000 时, S1 放有效信息比特 I ,而 C1C1C1
= 111 时, S1 放塞入比特 R , C2 以同样方式控制 S2 。
那么复帧可容纳有效信息负荷的允许速率范围是:
?  C-12 复帧 max =( 1023 + 1 + 1 )× 2000 = 2.050Mbit/s
?  C-12 复帧 min =( 1023 + 0 + 0 )× 2000 = 2.046Mbit/s
也就是说当 E1 信号适配进 C12 时,只要 E1 信号的速率范围在 2.046Mbit/s
-- 2.050Mbit/s  的范围内,就可以将其装载进标准的 C12 容器中,实质上
就是经过码速调整将其速率调整成标准的 C12 速率—— 2.176Mbit/s 。
? 技术细节:
从第二节后的附图看,一个复帧的 4 个 C12 基帧是并行搁在一起的,这 4 个
基帧在复用成 STM-1 信号时,不是复用在同一帧 STM-1 信号中的,而是复用
在连续的 4 帧 STM-1 中。这样为正确分离 2Mbit/s 的信号就有必要知道每个
基帧在复帧中的位置即在复帧中的第几个基帧。
SDH 原理 第 2 章 SDH 信号的帧结构和复用步骤
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(19) 为了在 SDH 网的传输中能实时监测任 一个 2Mbit/s 通道信号的性能,
需将 C12 再打包——加入相应的通道开销(低阶通道开销),使其成为
VC12 的信息结构。见第二节后的附图,此处 LP-POH (低阶通道开销)
是加在每个基帧左上角的缺口上的,一个复帧有一组低阶通道开销,共
4 个字节: V5 、 J2 、 N2 、 K4 。因为 VC 可看成一个独立的实体,因此我
们以后对 2Mbit/s 的业务的调配是以 VC12 为单位的。
一组通道开销监测的是整个复帧在网络上传输的状态,想想看一个 C12
复帧装载多少帧 2Mbit/s 的信号?一个 C12 复帧装载的是 4 帧 PCM30/32
的信号,因此,一组 LP-POH 监控的是 4 帧 PCM30/32 信号的传输状态。
(20) 为了使收端能正确定位 VC12 的帧,在 VC12 复帧的 4 个缺口上再加上
4 个字节的 TU-PTR  ,这时信号的信息结构就变成了 TU12 , 9 行× 4 列。
TU-PTR 指示复帧中第一个 VC12 的起点在 TU12 复帧中的具体位置。
(21) 3 个 TU12 经过字节间插复用合成 TUG-2 ,此时的帧结构是 9 行× 12 列。
(22) 7 个 TUG-2 经过字节间插复用合成 TUG3 的信息结构。请注意 7 个
TUG-2 合成的信息结构是 9 行× 84 列,为满足 TUG3 的信息结构 9 行
× 86 列,则需在 7 个 TUG-2 合成的信息结构前加入两列固定塞入比特。
如图 2-12 所示。
1
1
9
R R
84
TUG3
图 2-12 TUG3 的信息结构
(23) TUG3 信息结构再复用进 STM-N 中的步骤则与前面所讲的一样。

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