0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

宽带接入技术之电话铜线接入技术简析

通信工程师专辑 来源:通信工程师专辑 作者:通信工程师专辑 2022-09-01 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

继续讲解!

508ba9e2-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

50b5545e-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

ISDN具有3种不同的信令:用户-网络信令、网络内部信令和用户-用户信令。这3种信令的工作范围是不同的,用户-网络信令是用户终端设备和网络之间的控制信号;网络内部信令是交换机之间的控制信号;用户-用户信令则透明地穿透网络,在用户之间传送,是用户终端之间的控制信号。ISDN的全部信令都采用公共信道信令方式,并且在用户-网络接口和网络内部都存在单独的信令信道,与用户-用户信令信道完全分开。

ISDN网络包括了以下7个主要的交换和信令功能:

本地连接功能(对应于本地交换机或其他类似设备的功能,如用户-网络信令、计费等)

64Kbps电路交换功能

64Kbps无电路交换功能

分组交换功能

交换机之间的公共信道信令功能(例如CCITT NO.7信令)

大于64Kbps的电路交换功能

大于64Kbps的无电路交换功能

50e13e34-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

510c7e64-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

ISDN B信道一般是点到点的协议,如高级数据链路控制协议(HDLC)或者点到点(PPP)帧协议。然而,有时候也能看到其它的封装形式,如帧中继。在3层,通常封装IP数据包。ISDN以全双工方式工作。全双工是指能够同时发送和接收通讯。

ISDN D信道将在OSI模型的3层和2层使用不同的信令协议。一般来说,在2层,LADP-D(链路接入规程-D信道)是使用的Q.921信令,DSS1(1号数字用户信令系统)是在3层使用的Q.931信令。简单地记住中间的数字对应它工作的层就很容易记住哪一个信令在哪一层工作。

512ce6ae-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

网络终端1(NT1)是客户端的设备,用于在ISDN网络(或者NT2设备)上实施物理层。这是连接到电信公司的U参考点,它在OSI模型的1层工作。

网络终端2(NT2)是电信公司的设备,用于在通讯到达ISDN网络之前终止用户的NT1设备。这种设备在OSI模型中的2层和3层工作,是一种进行这种转换的智能设备。

终端适配器(TA)是把TE2设备信令转换为ISDN交换机使用的信令的设备。

51606056-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5179a3b8-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

基本速率接口(Basic Rate Interface,BRI),该速率由两个承载信道和一个数据控制信道构成,称为2B+D,其中B信道是用户信道,用来传送语音、数据等用户信息,传输速率为64kbps;D信道有两个用途,即传送公共信道信令和传送分组数据,传输速率为16kbps。BRI适用于家庭或小企业用户。

基群速率接口(Primary Rate Interface,PRI),该速率支持T1(23B+D:1.544Mbps)和E1(30B+D:2.048Mbps),适用于大容量用户或集团用户。其中T1主要适用于日本和北美地区,E1适用于欧洲和中国等地区。

519c291a-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

(2) 宽带综合业务数字网(B-ISDN)

宽带综合业务数字网(Broadband Integrated Service Digital Network,B-ISDN)是在窄带综合业务数字网(N-ISDN)的基础上发展起来的数字通信网络,其核心技术是采用ATM(异步转移模式)。B-ISDN要求采用光缆及宽带电缆,其传输速率可从155 Mbps到几Gbps,能提供各种连接形态,允许在最高速率之内选择任意速率,允许以固定速率或可变速率传送。

51cfc59a-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5204775e-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

523061de-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

525a875c-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

52921f00-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

52b51e92-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

52d94272-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5309cc8a-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

531adb60-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5335bd36-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

535bb8f6-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

在卫星通信中也会涉及此项技术!

538114ca-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

53b1f37e-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

53e2f5a0-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

542f9590-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

545d5d40-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

54971b5c-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

54c99104-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

54e8d46a-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5516c348-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

55413a6a-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

555aac02-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5590f172-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

55a935d4-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

55c9efe0-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

560f342e-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

563abefa-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

56629dbc-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

568b0afe-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

56ae6d32-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

56dc2312-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

57175324-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

573af1f8-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

57609840-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

578efa82-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

57cccd9e-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

58019858-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

581b2d4a-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png50cfd590-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.gif

584d6166-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

587c5228-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

58a87b32-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

58bd7794-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

58f2b3d2-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

591200de-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

593aa69c-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

596481ec-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

59988d8e-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

59c18dba-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

59e8e752-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5a0ff716-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png

5a398a18-2998-11ed-ba43-dac502259ad0.png



审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 宽带
    +关注

    关注

    4

    文章

    1053

    浏览量

    64446
  • 数据传输
    +关注

    关注

    9

    文章

    2226

    浏览量

    67730
  • 调制解调器
    +关注

    关注

    3

    文章

    887

    浏览量

    41142
  • 调制系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    13

    浏览量

    7596

原文标题:宽带接入技术 第四章 电话铜线接入技术(2)

文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    UWB超宽带技术加速渗透工业场景

    无线模块制造商与芯片厂商纷纷扩大解决方案布局,超宽带市场预计到2030年估值将达176亿美元。 超宽带(UWB)技术长期以来被视为专业追踪领域的小众方案,如今正随着工业和商业场景对厘米级室内定位需求
    发表于 04-17 17:03

    租户多网络接入方法及系统:多网融合的高效组网方案解析

    一、引言在数字化办公、智慧园区、数据中心等多租户场景中,不同用户对网络带宽、链路冗余、安全隔离的需求差异显著。单一网络接入模式已无法满足高并发、高可靠、强隔离的业务诉求,租户多网络接入技术应运而生
    的头像 发表于 04-14 10:53 330次阅读
    租户多网络<b class='flag-5'>接入</b>方法及系统:多网融合的高效组网方案解析

    MediaTek解锁5G在家庭宽带连接中的更多可能

    MediaTek 近日发布「5G 固定无线接入」相关技术白皮书,探讨了 5G在家庭宽带连接中的更多可能。
    的头像 发表于 04-03 14:06 456次阅读

    基于MQTT物联网网关的PLC云接入技术详解

    ,已成为PLC接入云平台的重要方案。本文将从技术架构、核心功能层面,阐述如何借助该网关实现PLC与云平台的无缝对接。 一、技术架构:三层协同,打造工业互联体系 华辰智通网关采用“设备-边缘-云”三层架构,实现从数据采集到云端应用
    的头像 发表于 02-28 16:22 265次阅读

    AI 拉爆带宽之后,通信行业的战场,居然换了?

    2026年2月5日,印度一家半导体公司发布一款基于 RISC-V 架构的宽带接入SoC,面向光纤接入设备,目标非常清晰:构建本土可控的接入芯片体系。
    的头像 发表于 02-12 15:48 3419次阅读
    AI 拉爆带宽之后,通信行业的战场,居然换了?

    平衡接入京东关键词API利弊的核心策略

    平衡接入京东关键词API利弊的核心逻辑是: 精准匹配业务需求降低接入门槛与成本,通过技术保障与合规运营规避风险,同时最大化数据驱动的运营价值 。具体可从“权限与接口选型、成本精细化控制、技术
    的头像 发表于 01-15 15:28 314次阅读

    5G开放无线接入网技术及其射频单元测试的未来图景

    无线连接技术正以惊人的速度迭代,近期我稍作停顿,重新审视了5G开放无线接入网(O-RAN)技术及其射频单元(O-RU)测试的未来图景。
    的头像 发表于 12-19 15:09 3614次阅读
    5G开放无线<b class='flag-5'>接入网技术</b>及其射频单元测试的未来图景

    直接接入式和间接接入式电能质量在线监测装置的精度分别是多少?

    直接接入与间接接入式电能质量在线监测装置的电流精度,核心取决于 精度等级(A 级 / S 级) 与 接入方式带来的误差叠加 ,而非接入方式本身直接决定精度上限。以下是结构化对比与关键说
    的头像 发表于 12-11 14:16 623次阅读
    直接<b class='flag-5'>接入</b>式和间接<b class='flag-5'>接入</b>式电能质量在线监测装置的精度分别是多少?

    直接接入式和间接接入式电能质量在线监测装置的区别有哪些?

    ,兼顾技术细节与选型决策参考: 一、核心区别总览表 对比维度 直接接入式 间接接入式 适用电压等级 低压系统:≤690V(典型 220V/380V/400V) 中高压系统:≥1kV(典型 10kV/35kV/110kV/220k
    的头像 发表于 12-11 14:14 512次阅读
    直接<b class='flag-5'>接入</b>式和间接<b class='flag-5'>接入</b>式电能质量在线监测装置的区别有哪些?

    Wi-Fi几乎渗透到所有需要无线连接的场景中,是构建本地无线网络的首选技术

    Wi-Fi:无线连接的全球通用语 一、什么是Wi-Fi? Wi-Fi是Wi-Fi联盟制造商的商标认证,是基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。它允许电子设备在特定范围内无线接入网络,实现
    发表于 12-08 17:23

    TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析

    TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入模块具有电源入口和主电源开关,并配有过滤组件。TE
    的头像 发表于 11-07 10:25 871次阅读

    工业互联网平台支持哪些网络接入

    工业互联网平台支持多种网络接入方式,以适应不同场景下的设备连接和数据传输需求,具体包括以下类型: 一、有线网络接入 工业以太网 技术标准 :PROFINET、EtherCAT等,通过硬实时操作系统
    的头像 发表于 10-16 11:50 526次阅读
    工业互联网平台支持哪些网络<b class='flag-5'>接入</b>

    铜线灯 PCBA 的技术实现与功能迭代全解析

    作为一名深耕 LED 控制系统开发的工程师,我经手过不下百款铜线灯 PCBA 方案。从早期单一闪烁模式到如今的智能联动,每一次技术突破都藏着开发者的取舍与创新。今天就从底层逻辑出发,聊聊铜线
    的头像 发表于 08-04 11:00 899次阅读

    Modbus与MQTT的区别

    Modbus和MQTT是工业领域中两种不同的通信协议,在设计目标、应用场景、通信模式等方面存在显著差异,以下从多个维度两者的区别: 1.设计目标与起源 Modbus 诞生于1979年,由施耐德
    的头像 发表于 07-10 14:10 1199次阅读

    绿氢系统 PEM 电解槽直流接入仿真验证深度解析

    实现设定值与实际运行参数的稳定跟随,验证结果表明该 PEM 电解槽模块在直流接入模式下具有可行性。 EasyGo PEM 电解槽模型可为 PEM 电解槽在制氢领域的实际应用提供坚实的模型基础和可靠的技术支持,有助于推动制氢技术
    发表于 07-03 18:25