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===T1=== T1功能是将PCM编码的DS0数字信号复用到同一线路(最初是两对双绞线,一个方向用一对). T1是第一层的复用, T-carrier基本的使用方式是,在CO(central Office), 语音信号通过PCM数字化后, TDM复用后形成DS1数据流. [[文件:PCM-T1-multiplex.jpg ]] 分时复用信号传输,需要两边时钟是同步的. T1并没有单独传输clock信号, 而是采用了AMI(或类似的B8ZS)编码, 从AMI脉冲来同步本地的DPLL(数字锁相环). AMI(Alternate Mark Inversion,这里的mark指的是1) 编码把1交替编码为 + - 电压, 因此解决又很多个连续1的信号引起的DPLL同步问题(PLL需要足够的跳变来维持同步). 但是并没有解决连续的0的问题. [[文件:AMI-encoding.jpg ]] *[https://en.wikipedia.org/wiki/High-bit-rate_digital_subscriber_line HDSL] *[https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_encoding AMI] *[https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signal_1 DS1] *[http://www.dcbnet.com/notes/9611t1.html All You Wanted to Know About T1 But Were Afraid to Ask] 连续0的问题, T1规定最多连续出现15个0, 这个要求称为1s density requirement. 最初T1只传输音频, 对音频来说,基本确定不会连续出现这么多的0. 并且最早的T1把每一个DS0的第8bit用作信令.(对音频来讲损失一个bit没有什么大不了的). 这样T1的每个DS0通道只能承载56kbps. 随着数据通讯的出现, 这个矛盾就较为突出了,为了解决这个问题, 引入了B8ZS 编码(bipolar 8-zero substitution), 如果AMI编码中传输了8个连续的0, 就传送两个极性一样的1(bipoloar violation,BV),正常是不容许出现极性一样的连续的1的, 通过把0替换为BV 这种方式避免出现长串0. 这种编码对数据通讯极为友好, 能实现64kbps的传输速度. * Audio ADC: PCM * Multiplex: TDM * 早期4线双工 (T4,T5改为RF同轴) * Line Code: AMI/B8ZS (suitable for clock sync) * PDH 数字复用体系: 不含有全局同步的时钟系统
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