E1简介
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甲醛释放量标准(E1)简介甲醛是一种常见的有机化学物质,广泛应用于各种家具、装修材料、涂料等产品中。
然而,高浓度的甲醛释放对人体健康造成危害,因此有必要制定甲醛释放量标准来保障室内空气质量。
E1是一种甲醛释放量标准,下面将介绍甲醛的危害、E1标准的意义以及相关的检测方法。
甲醛的危害甲醛是一种无色气体,具有刺激性气味。
长期暴露在高浓度甲醛环境中,会对人体造成严重的健康问题。
主要的健康危害如下:1.呼吸道问题:高浓度甲醛可导致咽喉炎、哮喘和呼吸道感染等呼吸系统疾病。
2.眼睛刺激:暴露在甲醛环境中,人们常常会出现眼睛红肿、流泪等症状。
3.皮肤问题:长期接触甲醛会导致皮肤发痒、红肿、过敏等问题。
4.癌症风险:甲醛被国际癌症研究机构(IARC)评定为致癌物质,高浓度甲醛可增加白血病、鼻咽癌等癌症的发病风险。
为了保护人们的健康,各国纷纷对室内装修材料中的甲醛释放量制定了相应的标准。
E1标准的意义E1标准是欧洲对甲醛释放量的标准之一。
它规定了在室内装修材料中的甲醛释放量不得超过0.1毫克/立方米。
这意味着使用符合E1标准的装修材料可以降低室内空气中甲醛的浓度,减少对人体的危害。
E1标准的制定不仅是为了保护人们的健康,也是为了促进健康环保的生产方式。
符合E1标准的材料往往经过严格的生产工艺和甲醛释放测试,从源头上降低了甲醛的释放量,减少了对环境的污染。
甲醛检测方法为了确保装修材料的甲醛释放量符合E1标准,需要进行甲醛检测。
常见的甲醛检测方法有以下几种:1.空气采样法:采集室内空气样本,使用气相色谱仪等设备检测甲醛浓度。
2.材料测试法:将装修材料置于密封室中,通过加热或湿热等条件模拟真实使用环境,然后检测室内空气中甲醛的释放量。
3.传感器检测法:使用甲醛传感器对空气中的甲醛进行实时监测。
以上方法各有优缺点,具体选用哪种方法取决于实际情况和需要。
无论选用何种方法,甲醛检测的结果应当符合E1标准的要求。
结论甲醛的危害已经得到广泛认识,各个国家和地区都在制定相应的标准来保护人们的健康。
PDH部分一、时隙、E1简介时隙是电路交换汇总信息传送的最小单位,在E1中,一个时隙通常是指一个64Kbps的通道。
E1线路知识点总结:1、一条E1是2M的链路,用脉码调制(PCM)编码。
2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个比特时间(比特时间就是传输1bit所需要的时间),在32个时隙中只有30个时隙传送语音,称30话(TS0:同步时隙;TS16:信令时隙,传送2路话路信令)。
3、每秒有8K个E1的帧通过接口,即8K*256=2048Kbps。
4、每个时隙在E1中占8bit,每条E1每秒8K帧,每秒每个时隙传送量为8K(Fps)*8(bpF)=64K(bps)。
二、PDH复用打电话时需要把信号传送到对端的电话机上,一路话音信号是64Kbit/s,如果每次在传输线路中只传一路话音信号,对线路资源是极大的浪费。
因此,我们需要把很多话音信号复用到一起变成一个高速率的信号来传送。
PDH就是一种用来传送高速信号的传输制式。
举个例子说明PDH如何将64Kbit/s的话音信号变成高速信号。
假设我们要从厂家送一批杯子到商店,我们肯定不会一次只送一只杯子去,这样太浪费资源。
我们会把很多杯子装在箱子里一次送过去。
为了装卸和运输的方便,也为了杯子在运输过程中不被损坏,我们准备好大小不同的4种箱子,由小到大分别标上1、2、3、4号箱。
我们先将30只杯子装在一个1号箱子里,再将四个1号箱子装到2号箱子中。
由于2号箱子的体积比四个1号箱子还大一些,为防止1号箱子在2号箱子中滑动,我们给2号箱子里塞一些泡沫作为填充物。
同样,我们再将四个2号箱子装到一个3号箱子中,四个3号箱子装到一个4号箱子中,3号箱子和4号箱子中也需要塞一些填充物。
最后,我们就可以安全的把杯子送到目的地了。
PDH将话音信号变成高速信号的过程叫做复用,其反变换过程叫做解复用。
PDH的复用过程和装杯子过程类似。
我们将1号箱对应的PDH信号称为基群信号,它包含30路话音信号和2路信令信号(TS0:同步时隙;TS16:信令时隙,传送2路话路信令),因此对应速率为64Kbit/s*32=2048Kbit/s,即我们现在使用的E1信号。
英语等级 e1 e2
(原创版)
目录
1.英语等级简介
2.英语等级 E1 和 E2 的区别
3.如何提高英语等级
正文
英语等级是衡量一个人英语水平的标准,其中 E1 和 E2 是英语等级的两个级别。
E1 级别表示具备良好的英语能力,可以流利地进行日常交
流和书写;E2 级别则表示英语水平较高,可以熟练地运用英语进行各种
交际活动。
虽然 E1 和 E2 都是英语的高级别,但它们之间还是存在一些区别的。
首先,在词汇量上,E2 级别的词汇量要大于 E1 级别。
其次,在语法和
句型结构上,E2 级别的要求也更高。
例如,E2 级别的英语使用者可以熟练运用各种复杂句型,而 E1 级别的英语使用者则主要依赖简单的句型进行表达。
对于那些想要提高英语等级的人来说,可以从以下几个方面入手。
首先,积累词汇是非常重要的,可以通过阅读英文书籍、看英文电影等方式来增加词汇量。
其次,多进行口语练习,提高口语表达能力。
最后,可以通过参加英语培训班或自学英语语法,提高自己的英语水平。
总的来说,英语等级 E1 和 E2 是英语水平的重要衡量标准,它们在词汇量、语法和句型结构等方面有所区别。
第1页共1页。
E1通信协议的实现方法及系统一、E1通信协议简介E1通信协议是一种用于数字通信的标准协议,常用于传输语音和数据。
它是国际电信联盟(ITU)制定的一个系列标准之一。
二、E1通信协议的实现方法1. 传输介质E1通信协议可以通过不同的传输介质来实现数据传输。
常见的传输介质包括同轴电缆、双绞线、光纤等。
不同的传输介质具有不同的特点和适用范围,选择合适的传输介质可以提高通信的质量和可靠性。
2. 硬件设备为了实现E1通信协议,需要使用特定的硬件设备。
这些设备包括E1接口卡、传输设备以及与之配套的其他硬件组件。
E1接口卡是连接计算机和通信网络之间的桥梁,它可以将计算机生成的数据通过E1通信协议传输到目标设备上。
3. 协议软件为了实现E1通信协议,还需要使用相应的软件来支持协议的解析和处理。
这些软件包括驱动程序、协议栈以及其他辅助程序。
驱动程序用于控制硬件设备,使其按照E1通信协议进行工作;协议栈则负责解析和处理E1通信协议的数据包;其他辅助程序用于监测和管理通信过程中的各种参数。
三、E1通信系统的架构1. E1接口卡E1接口卡是E1通信系统的关键组成部分,它负责将计算机生成的数据转换为E1通信协议格式,并通过传输介质传输到目标设备上。
E1接口卡通常具有多个接口,可以同时连接多个设备。
2. 传输设备传输设备是用于将E1通信协议的数据传输到目标设备的关键组成部分。
传输设备具有多种形式,可以是交换机、路由器或其他网络设备。
传输设备负责接收E1通信协议的数据,并通过网络将其传输到目标设备上。
3. 信号处理器信号处理器是E1通信系统中的重要组成部分,它负责对E1通信协议的数据进行处理和解析。
信号处理器通常通过协议软件实现,可以实时监测和管理通信过程中的各种参数。
四、E1通信协议的应用领域E1通信协议广泛应用于各种领域,主要包括电信、移动通信、无线通信、数据传输等。
在电信领域,E1通信协议可以实现电话的互联互通,提供高质量的语音通信服务;在移动通信领域,E1通信协议可以实现移动电话网络之间的数据传输;在无线通信领域,E1通信协议可以实现无线基站与网络之间的数据传输。
数字中继E1及中国一号信令简介1.1 数字型线路信令1.1.1 30/32 路PCM 系统传输信号的编码格式30/32 路PCM 系统中30 个话路数字型线路信号是由第16 时隙按复帧抽样集中传送(每一复帧由16 个子帧组成)。
其中,每一话路的两个传送方向有各有a、b、c、d 四位码可供线路编码,第16 时隙的信号结构格式如表1.1 所示。
表1.1 第16 时隙比特分配其中: X 为备用比特,未用时置1。
Y 为复帧失步对告比特。
Y=0,表示正常;Y=1,表示复帧失步对告。
当c、d 比特未用时,应置C=1,d=1。
1.1.2 编码含义我国国家标准GB3971.2-83《电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》规定了具体的技术指标,每个话路双向各占用4 位码(a、b、c、d)传送其线路信号。
考虑到目前我国的实际需要,前向采用af、bf、cf 三位码,后向采用ab、bb、cb 三位码来表示(df、db 置为1)。
其含义见表1.2。
表1.2 编码含义1.1.3 信号标志编码表1.3 给出了市话局至市话局呼叫局间中继的信号标志编码。
表1.4 给出了市话及长话全自动局至PABX 间PCM 信号标志编码的部分规定。
其它应用环境的编码要求可参看国有标准或有关规范。
表1.3 市话局至市话局信号标志编码一数标方式表1.4 市话及长话全自动局至PABX 间PCM 信号标志编码1.2 局间多频记发器信号方式的介绍1.2.1 记发器信号的功能、特点与要求局间记发器信号是主要用作电话自动接续的控制信号,用以选择路由、选择被叫用户,管理电话网等。
其特点是:记发器信号数量多;记发器信号设备数量少,但较复杂。
为了加快接续速度,减少主叫用户拨号后等待被叫用户应答的时间,缩短记发器等待公用控制设备和局间中继电路被占用的时间,以及保证信号的正确传送,要求记发器信号采用传送速度快、有检错能力、信号容量大的信号方式。
考虑到记发器信号是在用户通话前利用话音电路传送的,整个话音频带(300-3400Hz)可以作为传送记发器信号的频带,所以记发器广泛采用具有传送速度快、具有一定检错能力、信号容量大的带内多频编码记发器信号(简称多频记发器信号)。
For personal use only in study and research; not for commercial use数字中继E1及中国一号信令简介1.1 数字型线路信令1.1.1 30/32 路PCM 系统传输信号的编码格式30/32 路PCM 系统中30 个话路数字型线路信号是由第16 时隙按复帧抽样集中传送(每一复帧由16 个子帧组成)。
其中,每一话路的两个传送方向有各有a、b、c、d 四位码可供线路编码,第16 时隙的信号结构格式如表1.1 所示。
表1.1 第16 时隙比特分配其中: X 为备用比特,未用时置1。
Y 为复帧失步对告比特。
Y=0,表示正常;Y=1,表示复帧失步对告。
当c、d 比特未用时,应置C=1,d=1。
1.1.2 编码含义我国国家标准GB3971.2-83《电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》规定了具体的技术指标,每个话路双向各占用4 位码(a、b、c、d)传送其线路信号。
考虑到目前我国的实际需要,前向采用af、bf、cf 三位码,后向采用ab、bb、cb 三位码来表示(df、db 置为1)。
其含义见表1.2。
表1.2 编码含义1.1.3 信号标志编码表1.3 给出了市话局至市话局呼叫局间中继的信号标志编码。
表1.4 给出了市话及长话全自动局至PABX 间PCM 信号标志编码的部分规定。
其它应用环境的编码要求可参看国有标准或有关规范。
表1.3 市话局至市话局信号标志编码一数标方式表1.4 市话及长话全自动局至PABX 间PCM 信号标志编码1.2 局间多频记发器信号方式的介绍1.2.1 记发器信号的功能、特点与要求局间记发器信号是主要用作电话自动接续的控制信号,用以选择路由、选择被叫用户,管理电话网等。
其特点是:记发器信号数量多;记发器信号设备数量少,但较复杂。
为了加快接续速度,减少主叫用户拨号后等待被叫用户应答的时间,缩短记发器等待公用控制设备和局间中继电路被占用的时间,以及保证信号的正确传送,要求记发器信号采用传送速度快、有检错能力、信号容量大的信号方式。
E1接口简介E1接口是一种数字传输接口标准,通常用于高速数据传输和电话通信。
它是TDM(时分多路复用)技术的一种应用,支持多路语音和数据传输。
本文将介绍E1接口的基本原理、特性和应用。
基本原理E1接口使用双绞线或同轴电缆传输数字信号。
它采用2.048Mbps的速率,将传输数据分成32个时隙,每个时隙有64Kbps的容量。
其中一个时隙用于传输管理性数据,即D信道,用于传输控制信息和信令。
其余31个时隙用于传输用户数据,即B信道,用于传输语音和数据。
E1接口使用HDB3(高密度双极性3级)编码方式,可以实现传输稳定和抗干扰能力较强的特性。
数据在发送端经过HDB3编码后,传输到接收端进行解码。
这种编码方式可以在传输过程中检测和纠正错误,确保数据的可靠性。
特性E1接口具有以下特性:1.高速传输:E1接口的速率为2.048Mbps,可实现高速数据传输和语音通信。
2.多路复用:E1接口的时分多路复用技术可以将多个通信信道合并传输,提高传输效率。
3.双工通信:E1接口支持双向通信,可以同时进行发送和接收数据。
4.错误检测和纠正:E1接口使用HDB3编码,可以在传输过程中检测和纠正错误,提高数据的可靠性。
5.灵活配置:E1接口可以根据实际需求灵活配置通信信道,满足不同应用场景的需求。
应用E1接口广泛应用于以下领域:1.电信运营商:E1接口常用于电话通信网络中的传输链路,用于语音通信和数据传输。
2.数据通信:E1接口可用于数据通信网络中的传输链路,支持高速数据传输,适用于互联网接入、局域网互联等场景。
3.无线通信:E1接口可用于无线通信系统中的基站传输链路,支持语音和数据传输。
4.远程监控:E1接口可用于远程监控系统中的视频传输和数据传输,实现远程监控和控制。
配置示例以下示例展示了如何使用Markdown文本格式配置E1接口:```markdown # E1接口配置示例接口配置interface e1 0/0/0description E1接口示例clock source internalframing crc4通道配置e1 0/0/0timeslot 1-30crc4 enable``` 通过以上配置示例,可以实现对E1接口的基本配置和通道的灵活配置。
语音目录目录E1和T1 (1)E1和T1简介 (1)E1和T1语音功能简介 (1)E1和T1语音的特性 (1)E1和T1E1和T1简介PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy ,准同步数字体系)体系中包含两种主要的通信系统:E1系统和T1系统。
ITU-T建议的E1系统主要应用于欧洲;ANSI建议的T1系统主要应用在美国、加拿大和日本等地。
E1和T1具有相同的采样频率(8kHz)、PCM帧长度(125μs)、每编码字位数(8bit)、时隙位速率(64kbit/s)。
E1和T1也存在一些不同的特性,如:E1采用13折线的A律编解码,T1采用15折线μ律编解码;E1每个PCM基群帧包含32个时隙,T1为24个时隙;E1每个PCM基群帧包含256比特,T1每个基群帧为193比特。
因此,E1提供2.048Mbit/s的速率带宽,而T1提供速率带宽为1.544Mbit/s。
E1和T1语音功能简介E1和T1主要提供与PSTN侧语音和信令的中继。
为了实现该功能,必须在路由器上提供相应的E1和T1语音接口,并提供适合在E1和T1线路上进行语音传输的一系列功能。
E1语音接口的物理接口为VE1接口,T1语音接口的物理接口为VT1接口。
采用E1和T1线路进行语音传输的组网时,PSTN交换机与路由器之间通过E1和T1中继线路连接。
基本组网如图1所示。
图1E1和T1语音系统组网图采用E1和T1语音方式,路由器可以提供更多路的语音通讯,极大地提高了路由器的利用率和支持的业务范围。
E1和T1语音的特性E1和T1语音具备以下特征:1. 支持的信令方式E1和T1接口支持R2信令、数字E&M信令、数字LGS信令(Loop-start & Ground-start Signaling,环路启动与地启动信令)和ISDN PRI接口上的DSS1用户信令和QSIG信令。
z DSS1和QSIG用户信令是ISDN用户-网络接口(UNI)之间D通路上采用的信令,由数据链路层协议和用于基本呼叫控制的第三层协议组成。
E1简介:①一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
②一个E1的帧长为256个b it,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
③每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K* 256=2048kbps。
④每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
E1帧结构E1分为有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第1 6时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。
在一个帧中,TS0 主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。
我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。
如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。
由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。
每个时隙为6 4K,其中TS0为被帧同步码,Si、Sa4、Sa5、sa6、Sa7、A比特占用,若系统运用了C RC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。
TS16为信令时隙,当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令,用户不可用来传输数据。
所以2M的PCM码型有①PCM30:PCM30用户可用时隙为30个,TS1-TS15,TS17-TS31。
TS16传送信令,无CRC校验。
②PCM31:PCM30用户可用时隙为31个,TS1-TS15,TS16-TS31。
TS16不传送信令,无CRC校验。
③PCM30C:PCM30用户可用时隙为30个,TS1-TS15,TS17-TS31。
TS16传送信令,有CRC校验。
④PCM31C:PCM30用户可用时隙为31个,TS1-TS15,TS16-TS31。
TS16不传送信令,有CRC校验。
CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64,你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。
CE1----最多可有31个信道承载数据timeslots 1----31 timeslots 0 传同步。
E1接口:G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口使用E1的三种方法:1.将整个2M用作一条链路,如DDN 2M;2.将2M用作若干个64k及其组合,如128K,256K等,这就是CE1;3.在用作语音交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用法,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。
PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。
用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。
这样的成本应该比E 1卡低的。
目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧。
E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务。
E1的使用注意事项:E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。
E1常见问题1.E1 与CE1是由谁控制,电信还是互连的两侧的用户设备?用户侧肯定要求支持他们,电信又是如何分别实现的。
答:首先由电信决定,电信可提供E1和CE1两种线路,但一般用户的E1线路都是CE1,除非你特别要只用E1,然后才由你的设备所决定,CE1可以当E1用,但E1却不可以作CE1。
2.CE1 是32个时隙都可用是吧?答:CE1的0和16时隙不用,0是传送同步号,16传送控制命令,实际能用的只有30个时隙1-15,16-303.E1/CE1/PRI又是如何区分的和通常说的2M的关系。
和DDN的2M又如何关联啊?答:E1和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线咱,30B+D,DDN的2M是透明线路你可以他上面跑任何协议。
E1和CE1的区别,当然可不可分时隙了。
4.E1/CE1/PRI与信令、时隙的关系答:E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用30B+D ,30B传数据,D信道传送信令,E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与数据分开传送,即带外信令。
5.CE1可否接E1。
答:CE1 和E1 当然可以互联。
但CE1必需当E1用,即不可分时隙使用。
6.为实现利用CE1实现一点对多点互连,此时中心肯定是2M了,各分支速率是N*64K<2M,分支物理上怎么接呢?电信如何控制电路的上下和分开不同地点呢?答:在你设备上划分时隙,然到在电信的节点上也划分一样同样的时隙顺序,电信只需要按照你提供的时隙顺序和分支地点,将每个对应的时隙用DDN线路传到对应分支点就行了。
7.CE1端口能否直接连接E1电缆,与对端路由器的E1端口连通答:不行8.Cisco 7000系列上的ME1与Cisco 2600/3600上的E1、CE1有什么区别?答:Cisco 7000上的ME1可配置为E1、CE1,而Cisco 2600/3600上的E1、CE1仅支持自己的功能。
9.非平衡与平衡到底有何区别?答:主要是电气上的区别,平衡是指两条输出端信号全部输出,是120欧姆;非平衡的两条输出端信号只有一条输出,而另一条则接地。
是75欧姆非平衡:该电缆在路由器端为DB-15(公)连接器,在网络端是BNC头平衡:该电缆在路由器端为DB-15(公)连接器,在网络端是RJ-45连接器补充-光端机用法:光纤---光端机--同轴线---G703转v35转换器--同步串口或BNC-DB15,BNC-RJ45 ---CE1CE1/PRI CablesCisco Systems makes four cables for the CE1/PRI modules. All four ha ve DB-15 connectors on the CE1/PRI end and either BNC, DB-15, Twinax, or RJ-45 connectors on the network end.下列各图显示了CE1/PRI 的接口线缆:图1. E1 Interface Cable for 75-Ohm, Unbalanced Connections with BNC Connectors图2. E1 Interface Cable for 120-Ohm, Balanced Connections with DB-15 Connectors图3. E1 Interface Cable for 120-Ohm, Balanced Connections with Twinax Connectors图4. E1 Interface Cable for 120-Ohm, Balanced Connections with an RJ-45 Connector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64kbit/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2M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64Kbit/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。