YD T 878-1996 2048kbit s接入端口的64kbit s交叉连接设备进网要求.pdf
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1、YD/T 878-1996 前言本标准是等效国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)建议G.796制定的。编写格式和方法采用我国标准化工作导则的有关规定。E 从1997年4月1日起实施。本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口.本标准由邮电部电信传输研究所起草。本标准主要起草人2王铃邓忠礼YD/T 878-1996 引言本标准主要目的是为保证公用电信网的传输质量,对一种重要的节点设备DXC1/0提出进网要求。标准中的指标基本上是设备性能指标.本标准的部分内容除包含在本标准的引用标准中外,还包含在下列参考标准中gITU-T建议G.703(992) 系列数字接口的物理/电特性G.732(988)
2、 工作在2048kbit/s的基群PCM复用设备的特性G.736(993) 工作在2048kbit/s的同步数字复用设备的特性G. 823 (1993) 基于2048kbit/s体系的数字网中抖动和漂移的控制M.20(1992) 电信网的维护原理M.3010(992) 电信管理网的原则0.162(1992) 对2048kbit/s信号进行不中断业务监测的设备E 通信行业标准2048kbit/s接人端口的64kbit/s交叉连接设备进网要求YD/T 878-1996 1 范围本标准规定了2048kbit/s接入端口在64kbit/s或nX 64kbit/s时隙上交叉连接的同步交叉连接设备的进网要
3、求。适用于公用约48kbit/s同步数字传输网。专用2048kbit/s同步的数字传输网也可参照使用。2 引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 7611-87 脉冲编码调制通信系统网路数字接口GB 12048-89 数字网内时钟和同步设备的进网要求ITU-T G.704(1991) 基群和二次群系列所用同步帧结构ITU-T G.706(1991) 与建议G.704规定的基本帧结构有关的帧定位和循环冗余校核ITU-T G.735(1988) 工作在2048kb
4、it/s并提供384kbit/s和/或64kbit/s同步数字出入口的基群PCM复用设备的特性ITU-T G.822(1988) 国际数字连接的受控滑动率指标ITU T M2100(1992)国际数字通道、段和传输系统的投入业务和维护的性能限值3工作条件3. 1 使用环境条件温度,+5+40C 相对湿度2豆豆85%(+25(;) 大气压力,70106kPa3- 2 电源电源电压z一48V土15%时保证指标.-40-57V时能工作.4 一艘特性4. 1 容量容量的选择主要决定于网上的业务需要。容量可随时间而变化。增加设备时应不影响现有业务.推荐容量系列,16.32.64.128.256.512.
5、2048等效端口.在原设备设计允许最大端口数范围内,增加端口时,不应影响业务.4.2接入端口交叉连接设备的接入端口是用来终接2048kbit/s信号的输入和输出端口。要交叉连接的同步的64kbit/s和nX 64kbit/s信号是由2048kbit/s信号传送的。4.3 定时信号中华人民共和国邮电部1996-12-05批准1997-04年01实施1 YD/T 878-1996 4. 3. 1 定时信号的来源定时信号应能从下列信号中获取ga)从若干个2048kHz或2048kbit/s外时钟源之一获取,b)从若干个2048kb此/s输入信号之一提取;c)从内部振荡器获取。a)、b)两条中的定时信
6、号的频率准确度正常为土110-uo定时提取电路应按接收的定时信号可能发生士1X 10-6频率偏差进行设计。注,)有条件的地方优先选用的p2)至少提供两个外时钟接入端口,接口阻抗应符合GB7611第6章接口要求.4. 3. 2 内部时钟定时性能内部时钟定时性能应根据使用场合,分别满足GB12048中5.2和5.3二级或三级时钟的要求;在保持工作状态时,应满足其中5.2.2.2的要求。注,其官可以选择的定时性能,见9.3。4.4 阻塞因子对于具有下述5.1规定的必备功能,又2048kbit/s接入端口数在256个以下的数字交叉连接设备,其阻塞因子应为零;大于256个接入端口的阻塞因子争取为零。对于
7、具有下述5.2条规定的选择功能的设备,其阻塞因子应尽可能低。参见5.1和5.2的注。注,阻塞因子的严格定义的具体数值待国标确定。5 功能要求5. 1 必须具备的功能5. 1- 1 按照G.704建议5.2和G.735建议2.2. 3规定的时隙顺序对64kbit/s和nX 64kbit/s信号进行双向交叉连接的功能。交叉连接的信号应保持8比特组序列完整性。注.1)为了对延迟和阻塞因子的任何影响减至最小,应按照G.704建议5.2处理nX 64khit/s信号及按照G.735建议2. 2. 3处理6X64kbit/,(384kbit/,)信号.2)对某些nX 64kbit/s的应用,需要保持在同一
8、帧内的8比特组序列完整性。5. 1. 2 管理功能,应包括控制功能和提供维护信息。控制功能包含参数设置、自诊断和测试接入等3维护信息包含输入信号丢失(LOS)、帧失位(OOF)、滑动和差错等。5. 1. 3 对容量大、位置重要的设备,重要的模块或电路应有势备用盘保护。5.2 可选择的功能5.2.1 64kb此/s和nX 64kbit/s信号单向交叉连接功能,其交叉连接的信号应保持8比特组序列完整性。注:对某些nX64kbit/s应用,需要保持在同一帧内的8比特组序列完整性。5.2.2 有随路信令比特(在16时隙内的a、b、c、d比特)的通路的交叉连接功能,其16时隙与64kbit/s时隙交叉连
9、接应是一致的。设备应保持a、b、c,d比特完整性。5.2.3 周于广播方式的64kb民/s和nX 64kbit/s信号的分配功能。5.2.4 对不按照G.704建议5.2或G.735建议2.2. 3给定的时隙顺序,或者输入和输出端口信号格式不同的nX 64kbit/s信号的双向和单向交叉连接功能。交叉连接的信号应保持自比特组序列完整性。注21)如需要用不同格式处理nX64kbit/s信号,在设备的矗统总体设计时,应考虑对迟延和阻塞因子的任何影响减至最小。2)在某些nX64kbit/s信号的交叉连接应用中,必须保持在同一帧内8比特序列完整性。2 YD/T 878-1996 5.2.5 64kbi
10、t/s子通道的交叉连接功能。5.2.6 用于点到多点的64和nX 64kbit/s信号的交叉连接功能。注,5.2. 5和5.2. 6的技术要求有待国际标准确定.6接口6.1 2048kbit/s接口6. 1. 1 物理接口按照GB7611第3章(即G.703建议第6章的规定。6. 1. 2 帧结构基本帧结构和承载通路在2048kbit/s以内的不同比特率上的帧结构特性参考GB7611第3章(即G.704建议2.3和第5章)。帧中比特1的使用,即CRC比特校验过程,应按照GB7611附录D(即G.704建议2.3. 3)的规定。包含在2048kbit/s帧中的384kbit/s声音节目信号的时隙
11、顺序应参照G.735建议2.2.3的规定。根据应用情况,某一些2048kbit/s帧接入数字流可以包含随路信令(随路信令方式复帧结构见GB7611图14)或公共信道信令(公共信道信令方式帧结构见GB7611图13)。6.2 2048kHz同步接口在2048kHz频率上同步接口的物理和电气特性将按照GB7611第7章(即G.703建议第10章)的规定。6.3与电信管理网(TMN)接口Q3接口.6.4 与本地操作接口可按照M.3010建议F接口规定,或采用其它接口。7 帧定位和CRC程序程序的说明见图1,详见GB7611附录D.7. 1 帧失位如收到3个连续错误的帧定位信号,则认为帧定位信号已丢失
12、。注2除上述判断程序外,为了限制伪帧定位信号的影响,允许使用下述程序g如在不吉帧定位信号的那些帧,接收到时隙TSO的第2比特连续3次出现错误,贝.认为帧定位信号已丢失。7.2 帧定位恢复当检测到下列序列时,将认为帧定位已经恢复。第一次出现正确的帧定位信号;而检测下一帧中无帧定位信号,并核实该基本帧TSO的比特2是1; 再一下帧中第二次出现正确的帧定位信号。注g为了避免由于出现伪帧定位信号而不能获得帧定位状态的可能性,允许使用下述程序z当在第n帧内检测到正确的帧定位信号时,应当校核第n+1帧保证不存在帧定位信号;而在帧第n+2帧内存在帧定位信号。若这些要求有一个或两个不能满足,应在第n+2帧内开
13、始进行新的搜索。7.3 时隙TSO的CRC复帧定位在已经获得设想的帧定位的条件下,如果在8ms内能判明至少两个正确的CRC复帧定位信号,则应当认为己出现CRC复帧定位。两个CRC复帧定位信号的时间间隔为2ms或2ms的倍数。对CRC复帧定位信号的搜索只应当在不含帧定位信号的那些基本帧中进行。如果在8ms内不能获得复帧定位,则应当认为帧定位是由于伪帧定位信号引起的,则应当开始对帧定位的重新搜索。3 YDjT 878-1996 参见G.706中4.2的注1和注27.4 CRC比特监测如果已经获得帧和CRC复帧定位,则应开始监测每个子复帧中的CRC比特。7.4. 1 监测程序a)对一个收到的CRC子
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