SDH线路的时隙划分--详解

本文详细介绍了CPOS线路的配置过程,包括如何将线路划分为63个E1时隙,并通过不同的划分方式得到不同的时隙号。同时,文章还讨论了在思科和华为设备间通信时,TUG3、TUG2和TU12的匹配条件。最后,文章提供了配置CPOS卡、划分E1通道以及虚拟串口的具体步骤。

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CPOS线路总共可以划分成63个E1时隙,每个时隙对应一个号


对应关系为:1个au-4包含3个tug-3,1个tug-3包含7个tug-2,1个tug-2包含3个tu-12
 

对于两种划分方式,划分出来的时隙号是不一样的

VC12就是时隙号

这里假设 TUG3=2   TUG2=1  TU12=1 的时候

如果用第一种划分方式,那么对应的时隙号应该是  2+(1-1)*3+(1-1)*21=2,思科的设备采用这种划分方式。

如果用第二种划分方式,那么对应的时隙号应该是 1+(1-1)*3+(2-1)*21=22,华为的设备采用这种划分方式。

 

也就是说当TUG3  TUG2 和TU12 都相同的时候,对于思科和华为划分出来的时隙号是不一样的

如果两种设备之间要通信,必须TUG3 、TUG2 和TU12 三个值相同。

 

 

 

 

先配置CPOS卡为E1划分

然后配置63个E1通道

最后配置由E1通道虚拟出来的串口

controller SONET 2/0/0
 ais-shut
 framing sdh
 clock source line
 aug mapping au-4
 !
 au-4 1 tug-3 1          //Au-4里分为3组Tug-3,这里配置第1组
  mode c-12              //C-12就是封装E1
  tug-2 1 e1 1 unframed        //一个Tug-3里分7组Tug-2,这里配置第1组,1组Tug-2里又分3个E1,这里配置第1个E1,所以就是   Tug-2 1 E1 1,   这也是思科第1个E1时隙。
  tug-2 1 e1 2 unframed
  tug-2 1 e1 3 unframed

……

……
  tug-2 7 e1 3 unframed        //这个是第21个时隙
 !
 au-4 1 tug-3 2                      //配置第二组Tug-3
  mode c-12
  tug-2 1 e1 1 unframed
  ……

  ……

  tug-2 7 e1 3 unframed


 au-4 1 tug-3 3
  mode c-12
  tug-2 1 e1 1 unframed
……

……
  tug-2 7 e1 3 unframed

 

当把所有的E1都划分出来后,就可以找到相应的串口,在串口下配置相应的IP地址

 

interface Serial2/0/0.1/1/1/1:0

interface Serial2/0/0.1/1/1/2:0

interface Serial2/0/0.1/1/1/3:0

interface Serial2/0/0.1/1/2/1:0

interface Serial2/0/0.1/1/2/2:0

interface Serial2/0/0.1/1/2/3:0

 

interface Serial2/0/0.这部分对应的是你的卡所在的槽位,后面的部分,对应的是au-4/tug-3/tug-2/tu12:0

 

在实际应用中,一般是在汇聚节点申请CPOS线路,分支节点是E1,这样线路提供商会告诉你每个分支节点对应的E1时隙是多少

Au-4  Tug-3  Tug-2  Tu12与时隙对应关系可以自已算出来,或者参考下表

au-4 tug-3 tu-2 tu-12 时隙
1 1 1 1 1
1 2 1 1 2
1 3 1 1 3
1 1 2 1 4
1 2 2 1 5
1 3 2 1 6
1 1 3 1 7
1 2 3 1 8
1 3 3 1 9
1 1 4 1 10
1 2 4 1 11
1 3 4 1 12
1 1 5 1 13
1 2 5 1 14
1 3 5 1 15
1 1 6 1 16
1 2 6 1 17
1 3 6 1 18
1 1 7 1 19
1 2 7 1 20
1 3 7 1 21
1 1 1 2 22
1 2 1 2 23
1 3 1 2 24
1 1 2 2 25
1 2 2 2 26
1 3 2 2 27
1 1 3 2 28
1 2 3 2 29
1 3 3 2 30
1 1 4 2 31
1 2 4 2 32
1 3 4 2 33
1 1 5 2 34
1 2 5 2 35
1 3 5 2 36
1 1 6 2 37
1 2 6 2 38
1 3 6 2 39
1 1 7 2 40
1 2 7 2 41
1 3 7 2 42
1 1 1 3 43
1 2 1 3 44
1 3 1 3 45
1 1 2 3 46
1 2 2 3 47
1 3 2 3 48
1 1 3 3 49
1 2 3 3 50
1 3 3 3 51
1 1 4 3 52
1 2 4 3 53
1 3 4 3 54
1 1 5 3 55
1 2 5 3 56
1 3 5 3 57
1 1 6 3 58
1 2 6 3 59
1 3 6 3 60
1 1 7 3 61
1 2 7 3 62
1 3 7 3 63

 

TDM数据结构详解 时分复用(TDM)是一种将多个数据流合并到单一通信信道的技术,其核心数据结构设计实现了多路信号的有序传输。以下是TDM数据结构的关键组成部分: 一、基本帧结构 TDM数据以帧(Frame)为基本单位,每个帧包含固定数量的时隙(Time Slot)。典型结构如下: plaintext | 帧头 | 时隙1 | 时隙2 | ... | 时隙N | 帧尾 | |------|-------|-------|-----|-------|------| 帧头(Frame Header): 同步字(Sync Word):固定比特模式(如 0xF628),用于帧对齐1 控制信息:帧编号、时隙分配表、错误检测标志 长度:通常占帧长的1-5% 时隙(Time Slot): 固定长度的时间片段(如8字节) 每个时隙承载独立信道的完整数据单元 时隙位置对应特定信号源(如电话系统中的语音通道) 帧尾(Frame Trailer): CRC校验码:检测传输错误,常用CRC-16多项式 𝑥 16 + 𝑥 12 + 𝑥 5 + 1 x 16 +x 12 +x 5 +1 结束标志:特殊比特序列标识帧结束 示例:E1标准(2.048Mbps)帧结构 帧周期:125μs 时隙数:32 时隙大小:8位 帧长:256位(32×8)1 二、时隙分配机制 TDM通过时隙映射表实现物理位置与逻辑信道的关联: C // 引用[3]的映射宏应用示例 #define VOICE_CH 0 #define DATA_CH 1 const uint8_t slot_map[][2] = { {0, VOICE_CH}, // 物理时隙0 -> 语音通道 {1, DATA_CH} // 物理时隙1 -> 数据通道 }; // 使用时隙映射 uint8_t phys_slot = 1; uint8_t logic_ch; ARRAY_MAPPER(slot_map, phys_slot, logic_ch, 0x01, 0xFF); // 0x01表示:高4位=0(源列), 低4位=1(目标列) 此时logic_ch将被赋值为DATA_CH3 三、多路复用原理 静态分配(固定TDM): 每路信号独占固定时隙 公式: 时隙宽度 = 帧周期 总时隙时隙宽度= 总时隙数 帧周期 ​ 适用场景:电话交换机 动态分配(统计TDM): 时隙按需分配空闲信道 帧头包含时隙分配表 适用场景:ATM网络 四、关键时序参数 参数 计算公式 示例值 帧周期 𝑇 𝑓 = 1 𝑓 𝑠 T f ​ = f s ​ 1 ​ 125μs (语音采样) 比特率 𝑅 𝑏 = 𝑁 × 𝑏 × 𝑓 𝑠 R b ​ =N×b×f s ​ 2.048Mbps (E1) 时隙宽度 𝑇 𝑠 = 𝑇 𝑓 𝑁 T s ​ = N T f ​ ​ 3.9μs (E1系统) 其中: 𝑁 N = 时隙总数 𝑏 b = 每时隙比特数 𝑓 𝑠 f s ​ = 采样率 五、错误处理机制 帧同步检测: 连续3帧同步字错误触发告警 CRC校验流程: mermaid graph LR A[接收帧] --> B{CRC校验} B -->|通过| C[数据分发] B -->|失败| D[重传请求] D --> E[标记错误时隙] 冲突避免: 三态总线控制(引用[1]) 时隙保护带:相邻时隙间插入1-2比特空档 六、典型应用场景 电信系统: E1/T1载波:32路64Kbps语音 SONET/SDH光纤网络 工业控制: 传感器网络数据汇聚 PLC多设备通信 数字音视频: AES3音频接口 HDMI辅助通道 设计要点:现代TDM系统(如5G前传)采用弹性帧结构,支持动态调整时隙大小和帧长度以适应可变带宽需求1把这段话优化总结一下
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