简述PCM 30/32帧结构图

news/2025/3/22 22:48:18/

信令的分类

在电话网中传输信令的方法有两种。
一种称为共路信令(CCS),另一种称为随路信令(CAS)。
共路信令是将各路信令通过一个独立的信令网络集中传输;随路信令则是将各路信令放在传输各路信息的信道中和各路信息一起传输。 采用随路信令时,需将16个帧组成一个复帧,时隙TS16依次分配给各路使用。如图中第一行所示。

什么是PCM 30/32帧结构图

PCM 30/32帧结构图

复帧、子帧与时隙

1帧:由于1路PCM电话信号的抽样频率为8000 Hz,抽样周期为125 s,即1帧的时间。

时隙(TS):将1帧分为32个时隙,每个时隙容纳8比特。在32个时隙中,30个时隙传输30路语音信号,另外2个时隙可以传输信令和同步码。其中时隙TS0和TS16规定用于传输帧同步码和信令等信息;其他30个时隙,即TS1~TS15和TS17~TS31,用于传输30路语音抽样值的8比特码组。

在PCM E1数字传输系统中必须采用局间数字信令。为了提供30个话路线路信令的传送,提出了复帧的概念。采用共路信令传送方式时,必须将16个帧构成一个更大的帧,称为复帧。复帧的重复频率为500Hz,周期2.0ms。复帧中各帧顺次编号为F0,F1,…,F15。

一个复帧中包含着16个子帧,而每个子帧(125微秒/ 个)包含着32个时隙。其中的1 ~ 15路、17~30路为话路信息时隙即为时分复用话路ts0ts16则有不同的功能。
总而言之,一个复帧包含16个子帧,共16*32共512个时隙 。

30与32指的是什么

30指的是话路,而32为32个时隙。

为什么是PCM 30/32帧结构图

这种帧结构中每帧共有32个路时隙,但真正能用于传送电话或数据的时隙只有30路,因此有时称为30/32路基群。

TS0与TS16

TS0:

本质是定位,可通过它区分奇偶帧

帧同步码组为10011011,它是每隔一帧插入TS0的固定码组,接收端识别出帧同步码组后,即可建立正确的路序。
其中第一位码“1” 保留作国际电话间通信用,若不是国际链路,则它也可以给国内通信用。

在偶数帧和奇数帧不同。规定在偶数帧的时隙TS0发送一次帧同步码。帧同步码含7比特,为“0011011”,规定占用时隙TS0的后7位。

偶帧TS0用于传帧同步码,其中第2—8位码固定发0011011,这7位码组就是帧同步码。收端就是通过检测帧同步码组来实现同步的。第1位码留作国际通用,不用时为1。

奇帧TS0用于传监视码、对告码等其他用途。
在奇数帧中,TS0第1位“*”的用途和偶数帧的相同;第2位的“1”用以区别偶数帧的“0”固定发1,辅助表明其后不是帧同步码,称为监视码;第3位“A”用于远端告警,“A”在正常状态时为“0”,在告警状态时为“1”;第4~8位保留作维护、性能监测等其他用途,在没有其他用途时,在跨国链路上应该全为“1” 。其它几位码、第1位、第4—8位码可用于低速率数据通信,不用时为1。

TS16(信令时隙):

TS16可以用于传输信令,但是当无需用于传输信令时,它也可以像其他30路一样用于传输语音。

在传送话路信令时,可以将TS16所包含的总比特率64kb/s集中起来使用,称为共路信令传送,也可以按规定的时间顺徏分配给各个话路,直接传送各话路所需的信令,称为随路信令传送。
F0的TS16前4位码用来传送复帧同步组0000, F1~F15的TS16用来传送各话路的信令。其中每个信令用4位码组来表示,因此,每个TS16时隙可以传送两路信令。
由图中可得

TS16前四位后四位
F0复帧定位信号复帧告警和备用位
F1第1路第16路
F2第2路第17路
F3第3路第18路
F4第4路第19路
F5第5路第20路
F6第6路第21路
F7第7路第22路
F8第8路第23路
F9第9路第24路
F10第10路第25路
F11第11路第26路
F12第12路第27路
F13第13路第28路
F14第14路第29路
F15第15路第30路
文章来源:https://blog.csdn.net/FADE8fzw/article/details/85221540
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.ppmy.cn/news/468467.html

相关文章

PRMLP1-P3

因为研究方向需要对机器学习、深度学习有着较深刻的理解,为了每天督促学习、提高自身英语水平和加强对相关知识理解,特在此进行粗略的翻译,相关参考有马春鹏中文版。翻译的书籍为《Pattern Recognition and Machine Learning》Christopher M.…

NTP服务器

文章目录 NTP服务器NTP服务器的安装与配置所需软件与软件结构主要配置文件ntp.conf的处理利用restrict来管理权限控制利用server设置上层NTP服务器以driftfile记录时间差异 NTP的启动与观察 客户端的时间更新方式Linux手动校时:date、hwclockLinux的网络校时 NTP服务…

亿发软件:智慧中医馆一体化系统解决方案,实现中医药煎配信息化

近年来,随着中药制造领域先进技术的大力推广和应用,先进制造技术的融合对关键工艺和装备进行了革新。传感器、过程检测技术、自动化设备和信息管理系统的采用显著提高了中药汤剂的生产。下面我们来探讨一下中药煎配信息化管理系统:中药生产过…

【云原生】· 一文了解docker中的网络

目录 🍒查看docker网络 🍒bridge网络 🍒none网络 🍒host网络 🍒自定义容器网络 🦐博客主页:大虾好吃吗的博客 🦐专栏地址:云原生专栏 根据前面的学习,已经对d…

固态硬盘的PCIE,SATA,M2,NVMe,AHCI

[转自 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616207956596122967&wfr=spider&for=pc] 提纲 区别 M2和SATASATA和PCIENVME和AHCINVME介绍NVMe的由来NVME的优势区别 固态硬盘近年来也是随着计算机的发展而得到了迅速的发展,目前已经隐隐有要取代机械硬盘的势头,只要成本…

未来计算机存储器 云,未来数据储存技术与硬盘的发展论文

未来数据储存技术与硬盘的发展论文 摘 要:在过去的大半个世纪里,信息储存一直都是利用的磁技术,小型方便是数据储存和计算机硬盘的特点,并且发展迅速。如今正在被研究的利用热辅助技术和图形媒介技术将会让数据储存技术攀上一个新…

云服务器选ssd还是hdd_服务器租用主机硬盘使用机械硬盘还是固态硬盘

服务器租用主机硬盘使用机械硬盘还是固态硬盘 服务器租用用户在选择主机的时候往往将硬盘的性能放在第一位考虑。而机械硬盘以及固态硬盘 是用户最纠结的地方。那么应该怎么选呢? 一、 HDD 机械硬盘和 SSD 固态硬盘之间有什么区别? 无论您是购买新笔记本…

linux把分区搞成了raw,硬盘分区突然变RAW?手把手教你如何自救

不少用户在电脑的使用过程中都遇到过存储设备文件格式突然变为RAW,出现盘符丢失、查看不了任何内容的情况。都说设备有价数据无价,怎能让莫名巧妙的错误毁了我们的数据?本文就存储设备分区突变RAW这个问题提供了一些切实可行的解决方法,希望能帮助你保护数据。 其实就重要数…