相关概念帧定位时隙
在每个帧内从一特定的相位于f:始、分配给传送帧定位信号的时隙.如在2.048Mb/s基群PCM设备中,每个奇数帧的第0时隙都用以传送帧定位信号,它就是帧定位时隙。该时隙有8毕特,第1毕特留作国际使用,目前固定为“1”,第2至8毕特是帧定位信号,字符是“0011011",因此这个0时隙的8毕特字符·是“10011011”。2
帧定位信号用以取得帧定位的特殊信号。这种信号不需要全部或部份地在每帧中都出现。倜如我国采用的工作于8.448MbA正码速调整的二次群数字复用设备中,每帧848个毕特,其帧定位信号1111010000位于每一个帧的第1至第10毕特,而我国采用的工作于2.048Mb/s,的基群复用设备中的每帧是250毕特,分为32个时隙,每时隙8毕特,其帧定位信号0 011011位于奇数帧的第0时隙中的第2至第8毕特,第1毕特则呆留给国际使用,其偶数帧的0时隙:则并非帧定位信号而是用以传送国内及国际使用和远端告警信号等信息。2
分散式帧定位信号
不成串连续占据数字时隙的帧定位信号。如北美制式、工作于1,544Mb/s基群PCM复用设备的 帧定位信号,就是分散式的,它的帧定位信号是101010。2
成串的帧定位信号
成串连续占据数字时隙的帧定位信号。例如我国采用的三次数字复用设备中的帧定位信号1111010000,连续占据每个帧的第,1至第10时隙。2
帧失位时间帧定位实际失去所经历的时间,这个时间将包括检出帧定位信号失去的时间和帧定位恢复时间.例如2.048Mb/s的PCM基群复用设备中,检出帧失位需连续核实4次帧定位信号的失去,由于帧定位信号每两帧出现一次,所以检出帧失位需历时8帧,定时恢复又需2帧,共10帧,由于每帧时间为256/2048×103=125us,故帧失位时间即为1250us或1.25ms。2
帧定位恢复时间从接收终端设备得到帧定位信号到建立帧定位状态所经过的时间。包括反复核实帧定位信号的有效性所需的时间。例如在2.048Mb/s--次群PCM复用设备中,当收到帧定位信号0011011后,要经过两帧的核实过程,下一帧核实其0时隙的第2毕特是否为1,再下一帧核实其0时隙是仍有帧定位信号,待这两种核实都正确后才确认帧定位的恢复。2
定位方法假定用数字F来确定帧定位字FAW,而且又假定一个整帧的数字为N个。那么在这种情况下,传送的信息数字的数目就等于N-F。由于我们并不对信道的信息加以控制,所以可假定这些信息数字呈现纯随机的特性。于是,每一数字位上产生逻辑1的概率为0.5。
因为信息数字可以形成任何形式,所以存在着在一帧内的某些形成F的信息数字序列构成伪帧定位字的可能性。此外,设备同步以后,由于传输错误可能造成偶发的帧定位字错误(这种错误可以忽略),或者可能造成较严重的紊乱,以致需要重新进行定位
有许多种定位技术。然而,最容易想像的概念和最通常用的技术是逐步定位,或者是连续帧定位方法。利用下面所要讲到的技术,举一个有启发性的例子。
假定设备接入时多路分接器在X时刻不同步。在点x之后用检查第一个F数字序列,并且将它和FAW进行比较的方法来开始同步过程。如果这些数字不能与IrAW相符,则系统滑动一个数字,并且审查下一个F数字序列,如此继续下去.直到相符为止,于是记为,状态。这一过程通常称为帧搜索(frame searching)。3