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准同步数字体系 (PDH) 是从基本的 30 通道 PCM (PCM-30) 系统逐步发展而来的。
如下图所示,有三种不同的分层系统可用,每种系统都支持不同的线路速率和复用速率。因此,可以通过使用复用器将较低的速率组合在一起来实现较高的聚合速率。
较高的比特率链路还需要额外的比特用于帧和控制。例如,8.4 Mbit 信号由 4 × 2.048 Mbit = 8.192 Mbit 组成,其余 256 Kbit 用于帧和控制。
欧洲和北美分层系统通常分别用字母“E”表示欧洲和“T”表示北美,分层级别按顺序编号。这些分层级别可以在下图中进行比较 -
分层级别 | 比特率 (Mbit) | 语音通道 | |
---|---|---|---|
北美 | T1 | 1.544 | 24 |
T2 | 6.312 | 96 | |
T3 | 44.736 | 672 | |
T4 | 274.176 | 4032 | |
欧洲 | E1 | 2.048 | 30 |
E2 | 8.448 | 120 | |
E3 | 34.368 | 480 | |
E4 | 139.264 | 1920 | |
未定义 | 565.148 | 7680 |
这些比特率通常分别缩写为 1.5 兆、3 兆、6 兆、44 兆、274 兆和 2 兆、8 兆、34 兆、140 兆和 565 兆。
由于 PDH 在电信行业的遗产如此突出,因此有必要在任何要引入的新技术中容纳这些线路速率,因此同步数字体系 (SDH) 支持许多 PDH 线路速率。唯一的例外是省略了 8.4 Mbit 级别,该级别不再有任何实际意义并且不受 SDH 支持。
在基本的 2 Mbit 系统中,数据是字节交错的,其中每个 8 位时隙一个接一个地发送。对于较高的分层级别,数据流逐位复用在一起。该系统的一个缺点是,由于每个复用器都有自己的独立时钟电源,因此每个支路信号的比特率可能与标称值不同。这些时钟偏差取决于线路速率,可以通过在复用阶段后剩余的带宽内使用校正技术来补偿。线路速率也决定了用于传输的线路码,如下所示 -
比特率 (Mbit) | 64 Kbit 通道数 | 允许的时钟偏差 (ppm) | 接口码 | 首选介质/线路码 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平衡 | 同轴电缆 | 光纤 | ||||
2.048 | 30 | ±50 | AMI | HDB3 | ||
8.448 | 120 | ±30 | HDB3 | HDB3 | HDB3 | |
34.368 | 480 | ±20 | HDB3 | HDB3 | 4B3T 2B1Q |
5B6B |
139.264 | 1920 | ±15 | CMI | 4B3T | 5B6B |
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