El sistema E-carrier pertenece a la serie de sistemas portadores desarrollados para la transmisión digital de múltiples llamadas telefónicas simultáneas mediante multiplexación por división de tiempo . La Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT) estandarizó originalmente el sistema E-carrier, que revisó y mejoró la tecnología T-carrier estadounidense anterior , y que ahora ha sido adoptada por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). Su uso se extendió a casi todos los países fuera de Estados Unidos, Canadá y Japón. Las implementaciones de E-carrier han sido reemplazadas progresivamente por Ethernet a medida que las redes de telecomunicaciones transitan hacia el IP .
Estructura del marco E1
Un enlace E1 opera a través de dos conjuntos de cables separados, generalmente par trenzado sin blindaje (cable balanceado) o coaxial (cable no balanceado). Una señal nominal de 3 voltios pico se codifica con pulsos mediante un método que evita largos periodos sin cambios de polaridad. La velocidad de datos de la línea es de 2,048 Mbit/s ( dúplex completo , es decir, 2,048 Mbit/s de bajada y 2,048 Mbit/s de subida), que se divide en 32 intervalos de tiempo, asignándose 8 bits a cada uno. De este modo, cada intervalo de tiempo envía y recibe una muestra PCM de 8 bits , generalmente codificada según el algoritmo A-law , 8000 veces por segundo (8 × 8000 × 32 = 2 048 000). Esto es ideal para llamadas telefónicas de voz, donde la voz se muestrea a esa velocidad de datos y se reconstruye en el otro extremo. Los intervalos de tiempo están numerados del 0 al 31.
Franjas horarias especiales
Una ranura de tiempo (TS0) está reservada para fines de trama y transmite alternativamente un patrón fijo. Esto permite que el receptor se sincronice con el inicio de cada trama y haga coincidir cada canal sucesivamente. Los estándares permiten realizar una comprobación completa de redundancia cíclica en todos los bits transmitidos en cada trama para detectar si el circuito está perdiendo bits (información), pero esto no siempre se utiliza. También se puede transmitir una señal de alarma utilizando la ranura de tiempo TS0. Finalmente, algunos bits están reservados para uso nacional. [ 1 ]
Una ranura de tiempo (TS16) suele reservarse para fines de señalización, para controlar el establecimiento y la finalización de llamadas según uno de varios protocolos de telecomunicaciones estándar. Esto incluye la señalización asociada al canal (CAS), donde se utiliza un conjunto de bits para replicar la apertura y el cierre del circuito (como si se descolgara el auricular del teléfono y se pulsaran los dígitos en un teléfono de disco), o el uso de señalización por tonos que se transmite a través de los propios circuitos de voz. Los sistemas más recientes utilizan señalización de canal común (CCS), como el Sistema de Señalización 7 (SS7), donde no se reserva ninguna ranura de tiempo en particular para fines de señalización, y el protocolo de señalización se transmite en un conjunto de ranuras de tiempo elegidas libremente o en un canal físico diferente. [ 2 ]
Cuando se utilizan tramas E1 para la comunicación de datos, algunos sistemas utilizan esas ranuras de tiempo de forma ligeramente diferente, ya sea
- TS0: Tramado, TS1–TS31: Tráfico de datos: esto se denomina E1 canalizado y se utiliza cuando se requiere el tramado; permite identificar y extraer cualquiera de las 32 ranuras de tiempo.
- TS0–TS31: Tráfico de datos: a menudo denominado Clear Channel E1 o Unchannelized, se utiliza cuando no se requiere tramado, no se requiere extracción de ranura de tiempo y se requiere el ancho de banda completo (2 Mb/s).
Niveles de jerarquía
El PDH basado en la velocidad de señal E0 está diseñado para que cada nivel superior pueda multiplexar un conjunto de señales de nivel inferior. El E1 enmarcado está diseñado para transportar 30 o 31 canales de datos E0 más 1 o 2 canales especiales; todos los demás niveles están diseñados para transportar 4 señales del nivel inferior. Debido a la necesidad de bits de sobrecarga y bits de justificación para tener en cuenta las diferencias de velocidad entre las secciones de la red, cada nivel subsiguiente tiene una capacidad mayor de la que se esperaría simplemente multiplicando la velocidad de señal del nivel inferior (por ejemplo, E2 tiene una velocidad de 8,448 Mbit/s y no de 8,192 Mbit/s como cabría esperar al multiplicar la velocidad de E1 por 4).
Tenga en cuenta que, debido al uso del entrelazado de bits, es muy difícil desmultiplexar directamente las ramas de bajo nivel, lo que requiere equipos que desmultiplexen individualmente cada nivel hasta llegar al que se necesita.
Véase también
- D 0 (DS0)
- Señal digital 1 (DS1, T1)
- Esquema de codificación HDB3
- Lista de anchos de banda de los dispositivos
- Multiplexación
- Jerarquía digital plesiócrona
- STM-1
- Portadora T
- Multiplexación por división de tiempo
- Conmutador de cobertura mínima sin bloqueo : análisis de conmutadores telefónicos prácticos.
- Red Clos : las matemáticas de las centrales telefónicas.
Referencias
- ↑ Entorno E1 Archivado el 14/10/2013 en Wayback Machine , Tutoriales universitarios de comunicaciones de datos RAD
- ↑ "Sistema de señalización n.° 7 (SS7/C7): protocolo, arquitectura y servicios, Lee Dryburgh, Jeff Hewett, 2004" . Archivado del original el 1 de enero de 2012. Consultado el 26 de mayo de 2010 .
Enlaces externos
- Sistema de señalización n.° 7 (SS7/C7): Protocolo, arquitectura y servicios (libro electrónico)
- Tecnología de redes informáticas
- estándares de telecomunicaciones
- Multiplexación
- Protocolos de telecomunicaciones