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Jerarquía Digital Sincrónica Trama

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Presentación del tema: "Jerarquía Digital Sincrónica Trama"— Transcripción de la presentación:

1 Jerarquía Digital Sincrónica Trama
CURSO DE SDH Jerarquía Digital Sincrónica Trama El presente curso tiene como finalidad entrar en profundidad en los temas de la técnica de la jerarquía digital sincrónica (SDH) . Se explicará la técnica siguiendo las recomendaciones actualizadas de la UIT.T. Cada tema será desarrollado en una estructura de árbol de forma que pueda ser ampliado. Se estudiará con ejemplos el desarrollo de cada tema. Se agregará información de fabricantes para esclarecer los temas. Se agregará bibliografía. Autor Jorge F. Gallo

2 TRAMA SDH VELOCIDADES DIGITALES SINCRÓNICAS SEGMENTOS DE UNA RED SDH
ESTRUCTURA BÁSICA DE LA TRAMA SDH ENCABEZADOS DE SECCIÓN (SOH) (DE REGENERACIÒN (RSOH), Y DE MUX (MSOH)) ENCABEZADOS DE TRAYECTO (POH) CONTENEDORES DE LA TRAMA ESTRUCTURA DE LA TRAMA DE MUX SDH PARA LOGRAR RETROCOMPATIBILIDAD LLENADO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL CON LOS CONTENEDORES MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL PUNTEROS Y CONCATENACIÒN, MAPEO DE LOS CONTENEDORES CON LAS VELOCIDADES PDH, JUSTIFICACIÓN MAPEO DE LOS CONTENEDORES CON CELDAS ATM

3 VELOCIDADES DIGITALES SINCRÓNICAS
Señal Eléctrica Señal Óptica Bit rate (Mbps) SDH SONET SDH y SONET STS-1 OC-1 51.84 STM1 STS-3 OC-3 155.52 STS-9 OC-9 466.56 STM4 STS-12 OC-12 622.08 STS-18 OC-18 933.12 STS-24 OC-24 STS-36 OC-36 STM16 STS-48 OC-48 STM64 STS-192 OC-192 STS-n : (Electrical) Synchronous Transport Signal level n STM-n: (Electrical y optical) Synchronous Transport Module level n OC-n : Optical Channel level n

4 SEGMENTOS DE UNA RED SDH
SECCIÓN DE MULTIPLEXOR SECCIÓN DE MULTIPLEXOR SECCIÓN DE REG. SECCIÓN DE REG. SECCIÓN DE REG. SECCIÓN DE REG. MUX TERMINAL SDH SISTEMA DE INTER- CONEXIÓN SDH MUX TERMINAL SDH REG. SDH REG. SDH LÍNEA LÍNEA ENSAMBLAJE DE VC DESENSAMBLAJE DE VC TARA de TRAYECTO (PATH OVER-HEAD)(POH) CADA SEGMENTO APORTA SU PROPIA CABECERA PERO EXISTEN TRES CATEGORÍAS DE CABECERAS (S.deREG.,S. deMUX.,POH) CADA CATEGORÍA PROPORCIONA SEÑALES DE : SOPORTE Y MANTENIMIENTO ASOCIADAS A LA TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE ESE SEGMENTO

5 STM-1 VC-4 RSOH P O H MSOH ESTRUCTURA BÁSICA DE LA TRAMA (FRAME) SDH
Trama = 125 mS Trama = 125 mS Trama = 125 mS STM-1 ORDEN DE LECTURA 1 9 10 270 1 VC-4 RSOH 3 9x261=2349 bytes 4 PUNTEROS 5 P O H MSOH 9 RSOH TARA (ENCABEZADO) DE SECCION DE REGENERACIÓN MSOH TARA (ENCABEZADO) DE SECCION DE MULTIPLEX POH TARA (ENCABEZADO) DE TRAYECTO STM-1 MÓDULO DE TRANSPORTE SINCRÓNICO TIPO 1 VC-4 CONTENEDOR VIRTUAL DE CARGA ÚTIL NUMERO 4 AUG CAPACIDAD DEL CONTENEDOR VIRTUAL Nª4 MAS PUNTEROS

6 * * ENCABEZADOS DE SECCIÓN (SOH) A1 B1 D1 B2 D4 D7 D10 S1 A2 J0
AU-4 Pointer * E1 D2 D3 F1 K1 D5 D8 K2 D6 D9 D12 D11 E2 M1 RSOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MSOH * Bytes dependientes del medio, ver norma F750 de ITU-R para radios

7 RSOH Nota previa: las posiciones en la trama se nombran S(a,b,c) donde el orden de lectura es c,b,a BYTES: Bytes de alineamiento de trama: A1= A2= , provistos en todos los STM 1´s de un STM-N A1..A2 Bit Interleaved Parity (BIP-8) - información de paridad par calculada sobre todos los bits de la trama STM-N previa despues de aleatorizar y colocada en el B1 de la STM1 Nº 1 antes de aleatorizar la siguiente trama B1 Traza de identificación de punto de acceso para la sección de regeneración – Trama de 16 bytes , 15 para identificar conexión (15caracteresT50 según E.164) y 1 byte con el resultado del CRC7 sobre la trama previa, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N J0 Línea de órdenes de seción de regeneración – 64 kbit/s para la conexión de voz de los operadores, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N E1 F1 Canal de usuario – Canal de 64 kbit/s de usuario para operadores, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N Data Communications Channel (DCC) – Canal de 192 kbit/s para OAM (Operations, Administration and Maintenance) de los equipos regeneradores, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N D1..D3

8 MSOH BYTES: Bit Interleaved Parity (BIP-24) de sección de mux - información de la paridad par calculada sobre todo el STM-N en la trama previa excepto los bytes del RSOH, y colocada en el STM 1 Nº1 de la corriente trama B2..B2 Línea de órdenes de seción de mux – 64 kbit/s para la conexión de voz de los operadores, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N E2 Data Communications Channel (DCC) – Canal de 576 kbit/s para OAM (Operations, Administration and Maintenance) de los equipos, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N aunque se puede concebir extendido para tramas STM-64 y STM D4..D12 Remote Error Indication (REI) de sección de mux – número de bloques errados de BIP-24 recibidos en el extremo remoto ver tablas para la codificación aplicada, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N M1 Automatic protection switching (APS) – Mensajes de protección /Alarm Indication Signal (AIS) / Remote Defect Indication (RDI) Ver norma ITU-T G841 para su interpretación y tablas.- K1/K2 Estado de Sincronización – Informa la calidad de la señal usada como sincronizador para generar la trama STM-N que lo trae, los 4 últimos bits indican las 4 calidades definidas, o bien que no se use para sincronizar o bien que la calidad es desconocida, definido sólo en el STM 1 Nº 1 de una trama STM-N . S1

9 ENCABEZADO DE TRAYECTO DE ALTO ORDEN (POH) (VC-4/3)
BYTES: J1 Traza de Trayecto - identificador de conexión (E.164), idéntica definición que el J0 Bit Interleaved Parity (BIP-8) de Trayecto - información de la paridad calculada en el contenedor previo B3 C2 Etiqueta de la señal del Trayecto – Tipo de mapeo en VC-n ver tabla 9-11 de la norma ITU-T G707 Estado del Trayecto – monitoreo del estado del Trayecto bidireccional G1 Canal de usuario de Trayecto – Canal de usuario de 64 kbit/s para los operadores F2 Indicador de multitrama de unidad de tributario, indicador de secuencia- arranque de la multitrama y contador de la misma H4 Canal de usuario de Trayecto – Canal de usuario de 64 kbit/s para los operadores F3 Automatic Protection Switching (APS) – canal de diálogo para protección de Trayectos K3 Byte de operador de Red – Tandem Connection Overhead (TCOH) de orden alto N1

10 ENCABEZADO DE TRAYECTO DE BAJO ORDEN (POH) (VC-2/1)
BYTES: V5 BIP-2 / Remote Error Indication (REI) / Remote Failure Indication (RFI) / signal label / Remote Defect Indication (RDI) Traza de Trayecto - identificador de conexión (E.164) Byte de operador de Red – Tandem Connection Overhead (TCOH) de orden bajo J2 K4 N2 Automatic Protection Switching (APS) – canal de diálogo para protección de Trayectos El POH de bajo orden es un simple octeto de encabezado por VC-2/1 organizado como una multitrama de 4 tramas.

11 ESTRUCTURA DE MÚLTIPLEX SDH
VC-4 VC-n con n=1,2,3 X STM-1 con un AU-4 XXX VC-3 STM-1 con 3 AU-3 STM-1 con un AU-4 conteniendo TU’s n=1,2 Conteniendo TU’s MULTIPLEXADO EN DOS ETAPAS MULTIPLEXADO EN UNA ETAPA

12 Entrelazado de TU-12 en un grupo TUG-2
POSIBLES CONTENEDORES DE LA TRAMA (I) Entrelazado de TU-12 en un grupo TUG-2 TU12 TU12 TU12 Grupo TUG

13 Entrelazado de TU-11 en un grupo TUG-2
POSIBLES CONTENEDORES DE LA TRAMA (II) Entrelazado de TU-11 en un grupo TUG-2 TU11 TU11 TU11 TU11 Un grupo

14 Siete grupos para un contenedor VC-3
POSIBLES CONTENEDORES DE LA TRAMA (III) Siete grupos para un contenedor VC-3 [(4x3x7)+3]x3=261 VC-3 = 87 Columna 30 Columna 59 Columna 2 84 columnas

15 ESTRUCTURA DE MÚLTIPLEX SDH (RETROCOMPATIBILIDAD)
STM-N High order Low order Velocidades PDH y Nº de tributarios/STM1 ×N N=4, 16, o 64 × 1 × 1 AU-4 VC-4 C-4 kbit/s - 1 STM1 AUG ×3 kbit/s ×1 × 3 TUG3 TU-3 VC-3 kbit/s - 3 × 1 (87Col) STM0 AUG AU-3 VC-3 C-3 kbit/s - 3 × 1 ×7 51840 kbit/s (85Col) ×7 ×1 TUG2 TU-2 VC-2 C-2 6312 kbit/s - 21 AU-4 Procesamiento de Punteros ×3 Multiplexado TU-12 VC-12 C-12 2048 kbit/s - 63 Alineamiento (con punteros) ×4 TU-11 Mapeo (con el agregado de un POH) VC-11 C-11 1544 kbit/s - 84 Justificación (con bitios de relleno) Capacidades en bytes de las partes de la estructura C - CONTAINER VC - VIRTUAL CONTAINER TU - TRIBUTARY UNIT TUG - TRIBUTARY UNIT GROUP AU - ADMINISTRATIVE UNIT AUG - ADMINISTRATIVE UNIT GROUP STM - SYNCHRONOUS TRANSPORT MODULE

16 AU-4 VC-4 C-4 ACCESO PLESIÓCRONO DE 140 MB/S PDH
La carga de 140 Mb/s “flota” bajo el puntero H1-H2 155 Mb STM-1 C-4 140 Mb AUG-4 AU-4 VC-4 AU-4 H1-H2 J1 VC-4 C-4 Tara de Trayecto

17 (C3 de 84 columnas, sin relleno, +1 de POH)
ACCESO PLESIÓCRONO DE 34 MB/S PDH Cada carga de 34 Mb/s “flota” bajo el correspondiente puntero de la TU-3 STM-1 AUG-4 VC-4 AU-4 155 Mb x3 TUG-3 TU-3 A C-3 (A) Tara de Trayecto VC-3 A Puntero TU-3 TU-3 B C-3 (B) VC-3 C TU-3 C C-3 (C) J1 H4 34 Mb TU-3 VC-3 C-3 Cada TU-3 consta de 86 Columnas, sumando las 3 TU-3 son 258 Columnas. Junto con las dos Columnas de relleno y la de Tara de trayecto forman las 261 Columnas del VC-4 (C3 de 84 columnas, sin relleno, +1 de POH)

18 ACCESO PLESIÓCRONO DE 2 MB/S PDH (I) La carga del TUG-3 es fija, las TUG-2 no “flotan”.
STM-1 AUG-4 AU-4 VC-4 x3 VC-4 34 Mb J1 TUG-3 TU-3 VC-3 C-3 TU-3 A C-3 (A) Tara de Trayecto VC-3 A Puntero TU-3 x7 TU-3 B C-3 (B) Tara de Trayecto VC-3 C Puntero TU-3 7 TUG-2 TU-3 C TUG-2 x3 H4 2 Mb Indicación de Puntero Nulo (NPI) en TU-3 TU-12 VC-12 C-12 12 Columnas por cada TUG-2, sumando las 7 TUG-2 son 84 Columnas Junto con la Columna de relleno y la de puntero nulo hacen las 86 Columnas de la TUG-3 Columna de relleno de TUG-2 en TU-3

19 ACCESO PLESIÓCRONO DE 2 MB/S PDH (II) Cada carga de 2 Mb/s “flota” en la multitrama TU-12 con los punteros V. 155 Mb STM-1 AUG-4 AU-4 VC-4 x3 VC-4 34 Mb J1 TUG-3 TU-3 VC-3 C-3 TU-3 A C-3 (A) Tara de Trayecto VC-3 A Puntero TU-3 x7 TU-3 B C-3 (B) Tara de Trayecto VC-3 C Puntero TU-3 7 TUG-2 TU-3 C TUG-2 x3 H4 2 Mb 1 TUG-2 = 3 TU-12 TU-12 VC-12 C-12 Vi Vi Vi Hay 4 Columnas por cada TU-12, sumando las 3 TU-12 forman las 12 Columnas de cada TUG-2 Cada TU-12 tiene 4 Col. x 9 Filas, un total de 36 bytes por cada trama de 125 ms TU-12 A TU-12 B TU-12 C

20 SUPERTRAMA TU-12 Cada carga de 2 Mb/s “flota” en la multitrama TU-12 con los punteros V
125 microseg. 250 microseg. 375 microseg. 500 microseg. 0 microseg. V1 Trama 2 del VC-3/VC-4 H4 = xxxxxx01 4 tramas consecutivas forman una Supertrama TU 4x125 microseg. = 500 microseg. El Indicador de supertrama está en H4 (en la Tara de Trayecto del VC3 o VC4) Los Punteros de la TU consisten en los bytes V1, V2, V3 y V4 36 bytes x 4 tramas = 144 bytes para un TU-12 27 bytes x 4 tramas = 108 bytes para un TU-11 108 bytes x 4 tramas = 482 bytes para un TU-2 Trama 3 del VC-3/VC-4 H4 = xxxxxx10 V2 Puntero V5 Trama 4 del VC-3/VC-4 H4 = xxxxxx11 V3 Trama 1 del VC-3/VC-4 H4 = xxxxxx00 V4 36 bytes Trama 2 del VC-3/VC-4 144 bytes Trama 3 del VC-3/VC-4

21 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
PUNTERO de AU-n SDH cuenta con punteros indicando el comienzo de la carga de información, permitiendo diferencias de fase y de tasa de velocidad del VC respecto a la trama STM-1. Los punteros (H1 y H2) y sus bytes de acción (H3 y posición adyacente(PA)) están en la 4º fila de la Tara de Sección (SOH) AU-4 H1 Y H2 1 H3 PA Y = 1001SS11 (S bits no especificados) = byte de todos 1’s (indicador de concatenación) La Unidad Administrativa de tipo AU-4 usa un único puntero formado por los bytes H1 y H2 y tiene una capacidad de 261 x 9 = 2349 bytes, pero se numeran de 3 en 3 (0 a 782). AU-3 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 PA En una trama STM-1 caben tres Unidades Administrativas de tipo AU-3 y se usan tres punteros formados por las 3 parejas de bytes H1- H2, cada AU-3 tiene una capacidad de ( 261 x 9 ) / 3 = 783 bytes, se numeran de 0 a 782.

22 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
CODIFICACIÓNES DEL PUNTERO AU-n H1 H2 H3 N S I D BANDERA DE NUEVOS DATOS 1001 HABILITADA NO HABILITADA AL MENOS 3 DE LOS 4 BITS DEBEN VALIDARSE 10 PARA AU4 AU-4Xc AU3 TU-3 VALOR DEL PUNTERO DE 10 BITS I INCREMENTO (INVIERTEN EN JUSTIFICACIÒN POSITIVA) D DECREMENTO (INVIERTEN EN JUSTIFICACIÓN NEGATIVA) ACEPTAN VOTO POR MAYORÍA RANGO NORMAL: AU-4, y AU decimal TU decimal INDICACIÓN DE CONCATENACIÓN CONTIGUA: 1001SS CUANDO OCURRE AIS: TODOS LOS VALORES VAN A “1” SITIO PARA TRANSPORTAR MAS INFORMACIÓN (OPORTUNIDAD DE JUSTIFICACIÒN NEGATIVA) SITIO PARA NO TRANSPORTAR MAS INFORMACIÒN (OPORTUNIDAD DE JUSTIFICACIÒN POSITIVA) (POSICIÓN DE CARGA ÚTIL ADYACENTE AL H3) NOTA: EN LA NORMA G783/2000 Y G806 LOS BITS SS FUERON EXCLUÍDOS DEL ALGORITMO DE DETECCIÓN DEL PUNTERO EQUIVALE A 87X9 BYTES EQUIVALE A 85X9 BYTES En HO:(261)x 9 / 3 = 783 En LO:(261- 6) x 9 / 3 = 765 El valor 3 surge por la exclusión de la columna de POH y las dos de relleno en el VC-4 y 3 veces de la columna de puntero de TU-3 en el espacio de TUG-3

23 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
FRECUENCIA DEL MOVIMIENTO DEL PUNTERO de AU-n (“Justificación”) l.imites de ajuste: Si hay una diferencia de frecuencia entre el AUG-N y el VC-n de manera que deba operarse con el puntero incrementándolo o decrementándolo la operación de éste consecutiva solo podrá desarrollarse de manera que sea separada por al menos 3 tramas en las cuales el puntero permanece constante: 4x 125 ms = 500 ms = 0,5 ms = velocidad máxima de ajuste de punteros Kb/s x 261 / 270 = kb/s velocidad de transporte de un VC-4 24 bits / 0,5 ms = bits/s corrimiento máximo de bits de un VC-4 x 270 / 261 x 155,52 x 106 = 319 ppm de corrimiento máximo posible entre el reloj que armó el VC-4 en un extremo y el que maneja el ante-último Elemento de Red SDH considerado.-

24 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
FRECUENCIA DEL MOVIMIENTO DEL PUNTERO de AU-n (“Justificación”) Diagrama de decisión: Generador ES I/D

25 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
FRECUENCIA DEL MOVIMIENTO DEL PUNTERO de AU-n (“Justificación”) Diagrama de decisión: NDF NEW DATA FLAG PTR PUNTERO AU UNIDAD ADMINISTRATIVA NDF

26 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
FRECUENCIA DEL MOVIMIENTO DEL PUNTERO de AU-n (“Justificación”) Ejemplo: En el ejemplo: (210 DEC.)= 00| — D ——> 01| (391dec) (209 DEC.)= 00| — I ——> 10| (635dec) Los datos son a bandera de nuevos datos en 0110 (deshabilitada) en los bits 1,2,3,4 del H1

27 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
H1 H2 H3 Path overhead 125µsec Valor del Puntero Incrementado por 1 H1 H2 H3 Path overhead Positivo stuff byte H1 H2 H3 250µsec

28 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
H1 H2 H3 Path overhead 125µsec Valor Puntero mantenido H1 H2 H3 Path overhead H1 H2 H3 250µsec

29 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
H1 H2 H3 Path overhead 125µsec Valor del Puntero decrementado en 1 H1 H2 H3 Path overhead Negativo stuff byte H1 H2 H3 250µsec

30 MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DENTRO DEL ESPACIO DE CARGA ÚTIL
CODIFICACIÓNES DEL PUNTERO TU-2/TU-1 V1 V2 V3 N S I D BANDERA DE NUEVOS DATOS 1001 HABILITADA NO HABILITADA AL MENOS 3 DE LOS 4 BITS DEBEN VALIDARSE 00 PARA TU-2 10 TU-12 11 TU-11 VALOR DEL PUNTERO DE 10 BITS I INCREMENTO (INVIERTEN EN JUSTIFICACIÒN POSITIVA) D DECREMENTO (INVIERTEN EN JUSTIFICACIÓN NEGATIVA) ACEPTAN VOTO POR MAYORÍA RANGO NORMAL: TU-2, decimal TU decimal TU decimal INDICACIÓN DE CONCATENACIÓN CONTIGUA: 1001SS CUANDO OCURRE AIS: TODOS LOS VALORES VAN A “1” SITIO PARA TRANSPORTAR MAS INFORMACIÓN (OPORTUNIDAD DE JUSTIFICACIÒN NEGATIVA) SITIO PARA NO TRANSPORTAR MAS INFORMACIÒN (OPORTUNIDAD DE JUSTIFICACIÒN POSITIVA) (POSICIÓN DE CARGA ÚTIL ADYACENTE AL V3) Capacidad sobre 500 ms: TU-2: 4X 9 X 12 columnas = 432 VC-2: 432 – 4 = 428 TU-12: 4X 9 X 4 columnas = 144 VC-12: 144 – 4 = 140 TU-11: 4X 9 X 3 columnas = 108 VC-11: 108 – 4 = 104

31 MAPEO DE LOS CONTENEDORES CON LAS VELOCIDADES PDH, JUSTIFICACIÓN
2.048 Kbit/s V5 ( 1 ) I (32 x 8 BITS) J 2 ( 2 ) N 2 ( 3 ) K 4 ( 4 ) ( 5 ) (31 x 8 BITS) I Bytes de información de un afluente de 2048 kbits/s Bytes de relleno Bytes con información adicional Bytes con información adicional y bits de afluente Correspondencia Correspondencia Correspondencia de asíncrona Síncrona de bits Síncrona de Octetos (1) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R (2) C1C R R R R R R R R R R R R (3) C1C R R R R R R R R R R R R (4) C1C2 R R R R R S R R R R R R R R R R R R R R (5) S2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 140 bytes 500 micro sec R = bit de relleno C = bit de control de justificación S = bit de oportunidad de justificar I = bit de información Modo asíncrono (32x3+31)x8+7=1023 bits 1023/500x10-6= bits/sec. Velocidad Nominal bits/sec. con oportunidad 1023+2=1025 bits /500x10-6= bits/sec. 2000 bit/sec 2000 bits/sec

32 MAPEO DE LOS CONTENEDORES CON LAS VELOCIDADES PDH, JUSTIFICACIÓN
bytes Kbit/s I I I I I C-3 84 bytes 1 9 3 86 I Bytes de información de un afluente de kbits/s Bytes de relleno R R C I I I I I C C R R R R R R C C R R 0 0 R S R = bit de relleno C = bit de control de justificación S = bit de oportunidad de justificar bytes Kbit/s I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Bytes de información de un afluente de kbits/s Bytes de relleno R R R R R R C1 C2 R R R R R R R S1 S2 I I I I I I I Bits de la estructura: (3x8)( )+8+7=1431 bits por C-3 sin relleno: x3= /125x10-6 s = Kb/s Velocidad Nominal = Kb/s con relleno: 1431x3+2x3= /125x10-6 s = Kb/s 24 Kb/s

33 MAPEO DE LOS CONTENEDORES CON LAS VELOCIDADES PDH, JUSTIFICACIÓN
kbit/s 1 9 11 270 C-4 1 fila de C-4 columna 11 Secuencia de octetos en cada fila (260 octetos) I I I I I I X R R Z R I I I I I I I I I I I I I I I I X Z R Bytes de info de la señal de Kb/s C R R R R R 0 0 I I I I I I S R Bytes de relleno columna 270 I = Bytes de información S = Bit de oportunidad de justificación R = Bit de relleno fijo C = Bit de Control de Justificación ( x8x ) x 9 / 125x10-6 = 17406/125x10-6 = 139,248 Mb/s Velocidad Nominal = 139,264 Mb/s ( x8x ) x 9 / 125x10-6 = 17415/125x10-6 = 139,320 Mb/s 16 Khz 56 Khz

34 MAPEO DE LOS CONTENEDORES TIPO 4 Y TIPO 3 CON ATM
J1 B3 C2 G1 F2 H4 F3 K3 N1 EL MAPEO DE CELDAS ATM SE REALIZA POR ALINEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE BYTES DE CADA CELDA CON LA ESTRUCTURA DE BYTES DE LOS CONTENEDORES LOS 48 BYTES DE INFORMACIÓN SE ALEATORIZAN AUTOSINCRONIZADAMENTE CON EL POLINOMIO X43+1 SUSPENDIÉNDOSE DURANTE LOS 5 BYTES DE LA CABECERA Y MANTENIENDO EL VALOR ANTERIOR El CAMPO HEC (Header Error Control) DE LA CABECERA ATM PERMITE ALINEAR LAS CELDAS EN FORMA SIMILAR AL ALINEAMIENTO CONVENCIONAL, PERO DONDE LA PALABRA DE ALINEAMIENTO VARÍA DE CELDA A CELDA, ESTE MÉTODO, ACTUALMENTE SUSTITUYE AL EXPLICADO EN EL RECUADRO VERDE (VER RECOMENDACIÓN (I 432.1) ) Y LIBERA EL USO DEL BYTE H4 PARA PERMITIR LA CONCATENACIÒN VIRTUAL BYTE H4 INDICADOR DE DESPLAZAMIENTO DE CELDA DE 53 ESTADOS VÁLIDO PARA ATM Y DQDB CELDA ATM 48 OCTETOS DE INFORMACION 53 OCTETOS TOTAL


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