2M接口的基本知识
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2M接口基本知识点简介目前业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,本人在实际工作中,发现很多问题都是由于对2M接口不了解,导致问题的复杂化,为此,本人希望在这篇文章中对2M接口的基本知识点进行汇总和归类,给大家一个参考,如有不正确的地方,欢迎大家进行交流。
一、硬件接口类型:主要有非平衡的75欧姆,平衡的120欧姆两种接口类型。
目前我省自有机房内的2M接口基本上是非平衡的75欧姆物理接口(一收一发),部分在电信机房内使用的是平衡式120欧姆物理接口(一收一发两地)。
二、2M的帧结构。
以前经常有人问我,2M到底是什么?有些什么东西?现在,我就向大家详细进行介绍一下。
1、信号的传输首先是将模拟信号转化成数字信号,目前广泛使用的是脉冲编码调制(即PCM)编码进行模数转换。
2、在进行信号数字化后,为了适合数字传输线路上的传输特性还需进行传输码型编码,2M使用的传输码型是HDB3码。
HDB3码的主要特点是“0”码变换后仍是“0”码不变,“1”码交替变换为+1或-1,当码字序列中的的“0”码多于3个时,则第4个“0”码就用一个传号代替,用来增加其定时时钟信息的含量以利于时钟提取。
2M是2048kbit/s的简称,那2048kbit/s是怎么计算出来的呢,2M有帧的这种概念,一帧内有32个信道,每个信道由8个BIT组成,1秒传送的帧数是8000帧,因此,总的速率就是32*8*8000=2048kbit/ s。
2M内的每个信道的速率算法如下:8*8000=64kbit/s,这就是64K信道的由来。
1、2M的帧结构有5种,第一种是非帧结构,第二种是PCM30,第三种是PCM31,第四种是PCM3 0 CRC,第五种是PCM31 CRC。
(1)非帧结构。
2M的非帧结构主要传送的是数据,其特点是每一帧只有1个0时隙,其余31个时隙不做区分。
(2)PCM30。
为什么会有PCM30和PCM31的区分呢?PCM30最大可传送30个信道的信息,PCM31最大可传送31个信道的信息。
2M接口基本知识点简介目前业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,本人在实际工作中,发现很多问题都是由于对2M接口不了解,导致问题的复杂化,为此,本人希望在这篇文章中对2M接口的基本知识点进行汇总和归类,给大家一个参考,如有不正确的地方,欢迎大家进行交流。
一、硬件接口类型:主要有非平衡的75欧姆,平衡的120欧姆两种接口类型。
目前我省自有机房内的2M接口基本上是非平衡的75欧姆物理接口(一收一发),部分在电信机房内使用的是平衡式120欧姆物理接口(一收一发两地)。
二、2M的帧结构。
以前经常有人问我,2M到底是什么?有些什么东西?现在,我就向大家详细进行介绍一下。
1、信号的传输首先是将模拟信号转化成数字信号,目前广泛使用的是脉冲编码调制(即PCM)编码进行模数转换。
2、在进行信号数字化后,为了适合数字传输线路上的传输特性还需进行传输码型编码,2M使用的传输码型是HDB3码。
HDB3码的主要特点是“0”码变换后仍是“0”码不变,“1”码交替变换为+1或-1,当码字序列中的的“0”码多于3个时,则第4个“0”码就用一个传号代替,用来增加其定时时钟信息的含量以利于时钟提取。
3、2M是2048kbit/s的简称,那2048kbit/s是怎么计算出来的呢,2M有帧的这种概念,一帧内有32个信道,每个信道由8个BIT组成,1秒传送的帧数是8000帧,因此,总的速率就是32*8*8000=2048kbit/s。
2M内的每个信道的速率算法如下:8*8000=64kbit/s,这就是64K信道的由来。
8比特4、2M的帧结构有5种,第一种是非帧结构,第二种是PCM30,第三种是PCM31,第四种是PCM30 CRC,第五种是PCM31 CRC。
(1)非帧结构。
2M的非帧结构主要传送的是数据,其特点是每一帧只有1个0时隙,其余31个时隙不做区分。
非帧结构不区分时隙(2) PCM(PULSE CODED MODULATE)30。
(2M)E1各种接头(接口)总结
标准E1物理接头阻抗可选75Ω非平衡或选120Ω平衡,75Ω非平衡有BNC、L9、CC4和CC3这几种类型的接头,而120Ω平衡只有RJ48接头。
一、BNC接头(也叫Q9):
BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器。
目前它还被大量用于通信系统中,如网络设备中的E1接口、监控摄像机同轴电缆接头。
用于75—5、75-3、75—2同轴电缆。
二、L9头
L9系列连接器具有螺纹连接机构,连接尺寸为M9X0.5,特性阻抗为75欧姆,该产品供通讯设备和无线电仪器的射频回路中连接同轴电缆用。
用于75—1或75—2射频线视频线电缆。
三、CC4接头
CC4—J接头连接器具有卡锁连接机构,体积小,连接可靠。
CC4射频同轴连接器,可接75—2 2M电缆。
四、CC3接头
CC3—K系列产品是一种小型推入式连接器,有自锁和不自锁两种,其跨挡的中心距也有8.6mm和12mm 两种规格,供低功率用。
特性阻抗:75Ω.常用于2M(E1)电缆。
五、RJ48接头
RJ48接头是在120欧姆连接时专用的物理接头。
标准的RJ48公头相比RJ45公头只是在1针脚旁边多一块小凸起,这个凸起的作用是防止RJ48公头插入RJ45母头中。
而实际使用中一般直接使用RJ45头来做RJ48网线。
RJ48与RJ45的最大不同是针脚定义,RJ48使用1、2接收,4、5发送,百兆RJ45使用1、2发送,3、6接收。
同轴电缆:同轴电缆(Coaxtal CabLe)常用于设备与设备之间的连接,或应用在总线型网络拓扑中。
同轴电缆中心轴线是一条铜导线,外加一层绝缘材料,在这层绝缘材料外边是由一根空心的圆柱网状铜导体包裹,最外一层是绝缘层。
它与双绞线相比,同轴电缆的抗干扰能力强、屏蔽性能好、传输数据稳定、价格也便宜。
2M接口基本知识点简介目前武汉局业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,本人在实际工作中,发现很多问题都是由于对2M接口不了解,导致问题的复杂化,为此,本人希望在这篇文章中对2M接口的基本知识点进行汇总和归类,给大家一个参考,如有不正确的地方,欢迎大家进行交流。
一、硬件接口类型:主要有非平衡的75欧姆,平衡的120欧姆两种接口类型。
目前我省自有机房内的2M接口基本上是非平衡的75欧姆物理接口(一收一发),部分在电信机房内使用的是平衡式120欧姆物理接口(一收一发两地)。
二、2M的帧结构。
以前经常有人问我,2M到底是什么?有些什么东西?现在,我就向大家详细进行介绍一下。
1、信号的传输首先是将模拟信号转化成数字信号,目前广泛使用的是脉冲编码调制(即PCM)编码进行模数转换。
2、在进行信号数字化后,为了适合数字传输线路上的传输特性还需进行传输码型编码,2M使用的传输码型是HDB3码。
HDB3码的主要特点是“0”码变换后仍是“0”码不变,“1”码交替变换为+1或-1,当码字序列中的的“0”码多于3个时,则第4个“0”码就用一个传号代替,用来增加其定时时钟信息的含量以利于时钟提取。
3、2M是2048kbit/s的简称,那2048kbit/s是怎么计算出来的呢,2M有帧的这种概念,一帧内有32个信道,每个信道由8个BIT组成,1秒传送的帧数是8000帧,因此,总的速率就是32*8*8000=2048kbit/s。
2M内的每个信道的速率算法如下:8*8000=64kbit/s,这就是64K信道的由来。
目前业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,在实际工作中,发现很多问题都是由于对2M接口不了解,导致问题的复杂化,为此,本人希望在这篇文章中对2M接口的基本知识点进行汇总和归类,给大家一个参考,如有不正确的地方,欢迎大家进行交流。
一、硬件接口类型:主要有非平衡的75欧姆,平衡的120欧姆两种接口类型。
目前自有机房内的2M接口基本上是非平衡的75欧姆物理接口(一收一发),部分在电信机房内使用的是平衡式120欧姆物理接口(一收一发两地)。
二、2M的帧结构:2M到底是什么?有些什么东西?现在,我就向大家详细进行介绍一下。
1、信号的传输首先是将模拟信号转化成数字信号,目前广泛使用的是脉冲编码调制(即PCM)编码进行模数转换。
2、在进行信号数字化后,为了适合数字传输线路上的传输特性还需进行传输码型编码,2M使用的传输码型是HDB3码。
HDB3码的主要特点是“0”码变换后仍是“0”码不变,“1”码交替变换为+1或-1,当码字序列中的“0”码多于3个时,则第4个“0”码就用一个传号代替,用来增加其定时时钟信息的含量以利于时钟提取。
3、2M是2048kbit/s的简称,那2048kbit/s是怎么计算出来的呢,2M有帧的这种概念,一帧内有32个信道,每个信道由8个BIT组成,1秒传送的帧数是8000帧,因此,总的速率就是32*8*8000=2048kbit/s。
2M内的每个信道的速率算法如下:8*8000=64kbit/s,这就是64K信道的由来。
4、2M的帧结构有5种:第一种是非帧结构,第二种是PCM30,第三种是PCM31,第四种是PCM30 CRC,第五种是PCM31 CRC。
(1)非帧结构。
2M的非帧结构主要传送的是数据,其特点是每一帧只有1个0时隙,其余31个时隙不做区分。
(2)PCM30。
为什么会有PCM30和PCM31的区分呢?PCM30最大可传送30个信道的信息,PCM31最大可传送31个信道的信息。
关于2M光接口技术的运用摘要:2M光接口技术其作为一种先进技术,其得到了广泛应用,为了确保其应用效果能够达到预期,必须做好相应分析工作。
下面,以继电保护装置与通信设备2M光接口现状为切入点,阐述了2M光接口关键技术,最终对2M光接口的主要应用场景进行总结,希望文中内容对相关工作人员可以有所帮助。
关键词:2M光接口;继电保护装置;通信故障;TPS保护采用2M光接口技术期间,相关工作人员必须从实际情况入手,针对具体应用进行探讨,掌握其有特点,合理应用该项技术,确保该项技术应用的合理性,从而为人们提供高质量服务。
1继电保护装置与通信设备2M光接口现状在电网中合理应用继电保护装置,能够保证电网运行稳定、安全,避免发生安全事故,造成经济损失。
对于采用的继电保护装置,其不仅要满足可选择、可靠、灵敏等各项要求,还要求传输通道采用的信号可以快速、精准、合理传输出去,保证出现故障后,可以第一时间切除故障点,通过隔离方式保护电网,确保电网运行能够保持稳定,这也就对电力通信系统可靠性提出更严格要求[1]。
在220kV、500 kV线路上,光线通道电流差动保护作为一种常用的继电保护方式,而且得到了广泛应用,从具体应用情况来看,也取得不错应用效果。
传输继电保护信息通道,不仅可以采用专用通道,也可以利用复用通道。
所谓复用通道指的就是在线路两侧安装保护装置,通过对其进行应用,实现对通信电网传输的合理保护,避免传输期间出现事故。
采用光线复用保护通道,因为其具有能够自愈、节约资源、调配资源灵活等多项优点,这也就使其被广泛应用在远距离线路传输保护中[2]。
继电保护装置与SDH光传输设备连接可靠性低,整体连接情况较为复杂,为了使这一问题能够得到解决,在SDH设备上设置了2M光接口,具体设置情况如1图所示,通过这一设计方式,能够采取光纤方式连接SDH光传输设备和继电保护装置,而且能够达到减少中间光电转换设备目的,这对于提高继电器保护信号传输稳定性来说意义重大[3]。
实验二十一 2M 接口实验
115
*实验二十二 2M 接口实验
实 验 内 容
1.熟习2M 信号的帧结构
2.了解2M 信号的电缆传输
一、 实验目的
1、 加深对PCM 编译码过程的理解
2、 加深对发送接收滤波电路的理解
3、 了解电缆对所传信号衰减的影响
4 、了解2M 信号的同轴电缆传输
二、实验电路工作原理
说明:(1)PCM 编译码原理参见实验六,音频信号的输入输出、发送接收滤波参见
实验三。
(2)如实验室有电衰减器,将其输入、输出端分别连接到XS801和XS802。
三、实验步骤
1、 同轴电缆的一头接XS801,另一头接XS802。
2、 3、
图21-1实验系统框图
实验二十一2M接口实验
图21-3 各测试点的波形
116
实验二十一2M接口实验
四、测量点说明
TP501:TP501:输入信号由开关J106选择,若幅度过大,则被限幅电路限幅成方波,因此信号波形幅度尽量小一些,方法是,调节电位器 W108,使音乐信号的幅
度较小。
TP502:频率为2.048MHz的主时钟信号,TP502 = TP101。
TP503:频率为8KHz的分帧同步信号,TP503 = TP103。
TP504:PCM编码输出数字信号,数据的速率是64KHz,为8比特编码,其中第一位为语音信号编码后的符号位,后七位为语音信号编码后的电平值。
TP505:PCM译码输入数字信号,由开关K501的2与3相连。
117。
2M接口基本知识点简介
目前业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,本人在实际工作中,发现很多问题都是由于对2M接口不了解,导致问题的复杂化,为此,本人希望在这篇文章中对2M接口的基本知识点进行汇总和归类,给大家一个参考,如有不正确的地方,欢迎大家进行交流。
一、硬件接口类型:主要有非平衡的75欧姆,平衡的120欧姆两种接口类型。
目前我省自有机房内的2M接口基本上是非平衡的75欧姆物理接口(一收一发),部分在电信机房内使用的是平衡式120欧姆物理接口(一收一发两地)。
二、2M的帧结构。
以前经常有人问我,2M到底是什么?有些什么东西?现在,我就向大家详细进行介绍一下。
1、信号的传输首先是将模拟信号转化成数字信号,目前广泛使用的是脉冲编码调制(即PCM)编码进行模数转换。
2、在进行信号数字化后,为了适合数字传输线路上的传输特性还需进行传输码型编码,2M使用的传输码型是HDB3码。
HDB3码的主要特点是“0”码变换后仍是“0”码不变,“1”码交替变换为+1或-1,当码字序列中的的“0”码多于3个时,则第4个“0”码就用一个传号代替,用来增加其定时时钟信息的含量以利于时钟提取。
2M是2048kbit/s的简称,那2048kbit/s是怎么计算出来的呢,2M有帧的这种概念,一帧内有32个信道,每个信道由8个BIT组成,1秒传送的帧数是8000帧,因此,总的速率就是32*8*8000=2048kbit/ s。
2M内的每个信道的速率算法如下:8*8000=64kbit/s,这就是64K信道的由来。
1、2M的帧结构有5种,第一种是非帧结构,第二种是PCM30,第三种是PCM31,第四种是PCM3 0 CRC,第五种是PCM31 CRC。
(1)非帧结构。
2M的非帧结构主要传送的是数据,其特点是每一帧只有1个0时隙,其余31个时隙不做区分。
(2)PCM30。
为什么会有PCM30和PCM31的区分呢?PCM30最大可传送30个信道的信息,PCM31最大可传送31个信道的信息。
PCM30一般是用于使用1号信令(随路信令)的话务业务。
主要特点是第16时隙传送1号信令和复帧信号及复帧告警,一个复帧包含16个子帧。
(3)PCM31。
PCM31一般用于7号信令电路(即共路信令),其特点是31个时隙均可用于业务信息。
PCM31没有复帧,我公司目前使用的2M电路绝大多数都是此类型电路,另外,DDN电路也是采用该类型帧结构的电路。
(4)PCM30 CRC。
此类帧结构与PCM30的不同在于多了CRC字节。
(5)PCM31 CRC。
同样,与PCM31相比,多了CRC字节。
目前我公司使用的2M电路中,均没有加CRC,此类电路一般用于专网,用于对电路质量要求较高的网络。
2、2M内的0时隙。
为什么要把0时隙单独提出来讲呢,因为目前我们对2M认识很多都是由于对0时隙不了解,造成故障判断,故障定位方面的困难。
以上介绍的5种帧结构中每一帧都有0时隙,它主要携带的信息有四种,1是帧同步信号,2是CRC,3是A告(即对告),4是冗余信息。
2M每秒传送800 0帧信号,帧同步信息是在偶数帧内的第2至第8的BIT,是固定的码流,为0011011。
奇数帧内的第1个BIT以前一般定义为1,叫做国际国内电路,是一个识别信号,现在已经没有很严格规定如何使用了。
C RC是在偶数帧的第1个BIT,每4个偶数帧构成1个CRC-4,因此,2M内的校验码就叫CRC-4。
A告在奇数帧的第2个BIT上,如出现A告,该比特置1。
冗余信息是在偶数帧的第3至第8比特上,一般较少用。
1、PCM30帧结构中16时隙的结构。
关于PCM30和PCM31的区别就是在16时隙,在这里要简略提一下两种常用的信令格式,一种是随路信令(即1号信令),另一种是共路信令(即7号信令)。
顾名思义,随路信令是每个2M内都有信令链路,共路信令是共用信令链路,不用每个2M都有信令链路。
而P CM30这种帧格式主要就是应用于1号信令的业务的,主要特点就是固定第16时隙传送信令链路及其它相关的开销字节。
因此,下面就介绍一下1号信令中16时隙到底有些什么东西,如图所示:
在PCM30这种结构中,有复帧的概念(PCM31及非帧结构是没有复帧的),一个复帧由16个子帧组成,记为F0-F15,每个子帧有32个时隙,记为TS0-TS31,TS0已经在前面介绍过了,这里就不重复了,TS16传送的是复帧同步和数字型线路信令。
F0帧的TS16传送复帧同步和帧失步告警;前4位的四个“0”就是复帧定位信号,第5、7、8个比特为勤务比特,不用则置“1”,第6比特是复帧失步告警指示,失步置“1”,同步的时候则置“0”;
F1帧的TS16传送第1话路和第16话路的线路信令;。
F15帧的TS16传送第15话路和第30话路的线路信令。
实际上,每个话路的数字型线路信令只用3位码就够了,前向信令为af、bf、cf,后向信令为ab、bb、cb,其中cf、cb是表示话务员再振铃或强拆的前、后向信令,在市话和长途全自动接续中,一般只用2位码即可,其编码的具体含义请参照相关的文献,在这里就不再展开了。
二、2M的使用点滴。
1、交换网络上应用。
(1)目前MSC之间的话务使用的是PCM31格式的2M结构,2M内的整个6 4kbit/s时隙承载1路话路。
(2)目前交换网络设备的备用时钟均是通过提取2M内0时隙的帧同步信号。
(3)机站的时钟同步提取方式同样是用2M内0时隙的帧同步信号进行BSC和BTS之间的信号同步。
(4)MSC-BSC、BSC-BTS之间的A接口使用的信道速率有16Kbit/s、32kbit/s等不同的速率,这种速率在传输上是怎么实现的呢?就是把2M的成帧的64Kbit/s的信道进行复用和解复用,目前我公司部分的2 M测试仪表有A接口的测试功能,可进行16Kbit/s及32Kbit/s的性能监测和监听。
2、信令网上的应用。
我省目前全网内使用的都是7号信令系统,对于信令链,目前有两种,一种是6 4Kbit/s信令链路,另一种是2Mkbit/s信令链路。
当使用64kbit/s信令链路时,承载的2M电路的帧结构为PCM31结构,并且根据安全考虑,在1个2M内不能承载多于8个64kbit/s的信令链路。
对于2Mkbit/s
信令链路,同样是使用成帧的PCM31进行传送,只是在业务层交换机再进行封装。
3、数据网上的应用。
目前数据网上用的2M电路使用的是非帧格式,但在实际使用中,有时候会有以下的误解:2M的数据链路实际的带宽就是2048bit/s,由于数据是异步传送方式,因此就不需要0时隙进行同步。
这种认识有偏差,实际上2M数据链路实际能使用的带宽是1984bit/s,2M内的0时隙是保留的,这点大家要留意一下。
4、网管网上的应用。
目前我省网管对于2M的应用基本上都使用的是PCM31格式。
由于部分网管的需求带宽要求不高,因此就使用了64KBIT/S的交叉设备将不同类型的网管上的网管时隙交叉到同一个2M 上进行传送。
但目前网管网的趋势是建立一个统一的大容量平台,然后各种类型的网管通过此平台统一传送,大大减少网管网络的复杂性。
5、关于2M的测试。
2M测试最主要的就是2种方法,一种是在线测试,第二种是断线测试。
(1)在线测试是将仪表的两个收端高阻跨接到2M电路上,其测试误码的原理是检测HDB3码的码型是否符合HDB3码的编码规则(即不能出现4个连“0”信号),所以根据其原理,在线测试测的是码型误码率,而不是比特误码率,只能用于判断其2M的质量是否有问题,如要精确判断其质量等级,还需进行断线测试。
(2)断线测试的主要原理就是在一端环路,另外一端接仪表的收端和发端,然后在通过仪表发送伪随机码
进行2M或64K的测试,还有一种法是两端均挂仪表,用一台仪表发送伪随机码,另外一台仪表进行接收,此种测试方法的精度较高,但需要两台高精度的仪表进行。