Иерархия систем мультиплексирования
Мультиплексоры, используемые в коммутируемых сетях общего доступа, имеют собственную иерархию, которая определяется скоростью битовой передачи ИКМ-сигналов. Мультиплексоры с меньшей скоростью передачи и небольшим количеством каналов подключаются к блокам, которые обладают более высокой скоростью передачи информации и обслуживают большее количество каналов. На рис. 8.5 показана взаимная иерархия, которой подчиняются такие системы.
Рис. 8.5. Иерархия сетей, использующих мультиплексирование сигналов с разделением по времени совместно с импульсно-кодовой модуляцией
Скорость передачи выходного сигнала и, следовательно, количество каналов, которые он способен объединять, согласовываются со скоростями передачи данных, способных обеспечить различные физические среды, начиная с сигнала DS-1, имеющего скорость передачи 1,544 Мб/с, и заканчивая сигналом стандарта DS-4, обеспечивающим скорость передачи 274,176 Мб/с.
Функциональная иерархия мультиплексоров основывается на скорости передачи информации (битов) и доступности (эффективности) канала. Блоки мультиплексирования, имеющие более низкую скорость передачи и доступности, поступают в системы с более высокими значениями скорости битовой передачи и пропускной способности канала.
Группами мультиплексирования в сетях Северной Америки, объединяющими потоки от комплексов оборудования устройств сопряжения цифровых каналов с аналоговыми D-типа, являются:
1. Группа М1С, которая объединяет два сигнала стандарта DS- 1 в сигнал DS-1C, имеющий скорость передачи 3,152 Мб/с.
2. Группа М12, которая объединяет четыре сигнала стандарта DS-1 в сигнал DS-2, имеющий скорость передачи 6,312 Мб/с.
3. Группа М13, которая объединяет двадцать восемь сигналов стандарта DS-1 в сигнал DS-3, имеющий скорость передачи 44,736 Мб/с.
4. Группа М34, которая объединяет три сигнала стандарта DS-3 в единый сигнал DS-4, имеющий скорость передачи 274,176 Мб/с.
Различия в скоростях передачи между поступающими в мультиплексор битовыми потоками могут компенсироваться путем вставки холостых битов. Этот прием позволяет компенсировать рассогласование сигналов, возникающее из-за различий в тактовых частотах синхронизирующих генераторов и задержек распространения сигнала в линии связи.
На рис. 8.5 представлены основные типы используемых линий передачи, в которых используются различные типы носителей, начиная от кабелей связи для линий Т1, коаксиальных кабелей, волноводных линий, радиоканалов и оптоволоконных линий связи.
Дата добавления: 2022-01-31; просмотров: 276;