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準同步數字體系 (PDH) 是從基本的 30 通道 PCM (PCM-30) 系統逐步發展而來的。
如下圖所示,有三種不同的分層系統可用,每種系統都支援不同的線路速率和複用速率。因此,可以透過使用複用器將較低的速率組合在一起來實現較高的聚合速率。
較高的位元率鏈路還需要額外的位元用於幀和控制。例如,8.4 Mbit 訊號由 4 × 2.048 Mbit = 8.192 Mbit 組成,其餘 256 Kbit 用於幀和控制。
歐洲和北美分層系統通常分別用字母“E”表示歐洲和“T”表示北美,分層級別按順序編號。這些分層級別可以在下圖中進行比較 -
| 分層級別 | 位元率 (Mbit) | 語音通道 | |
|---|---|---|---|
| 北美 | T1 | 1.544 | 24 |
| T2 | 6.312 | 96 | |
| T3 | 44.736 | 672 | |
| T4 | 274.176 | 4032 | |
| 歐洲 | E1 | 2.048 | 30 |
| E2 | 8.448 | 120 | |
| E3 | 34.368 | 480 | |
| E4 | 139.264 | 1920 | |
| 未定義 | 565.148 | 7680 |
這些位元率通常分別縮寫為 1.5 兆、3 兆、6 兆、44 兆、274 兆和 2 兆、8 兆、34 兆、140 兆和 565 兆。
由於 PDH 在電信行業的遺產如此突出,因此有必要在任何要引入的新技術中容納這些線路速率,因此同步數字體系 (SDH) 支援許多 PDH 線路速率。唯一的例外是省略了 8.4 Mbit 級別,該級別不再有任何實際意義並且不受 SDH 支援。
在基本的 2 Mbit 系統中,資料是位元組交錯的,其中每個 8 位時隙一個接一個地傳送。對於較高的分層級別,資料流逐位複用在一起。該系統的一個缺點是,由於每個複用器都有自己的獨立時鐘電源,因此每個支路訊號的位元率可能與標稱值不同。這些時鐘偏差取決於線路速率,可以透過在複用階段後剩餘的頻寬內使用校正技術來補償。線路速率也決定了用於傳輸的線路碼,如下所示 -
| 位元率 (Mbit) | 64 Kbit 通道數 | 允許的時鐘偏差 (ppm) | 介面碼 | 首選介質/線路碼 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平衡 | 同軸電纜 | 光纖 | ||||
| 2.048 | 30 | ±50 | AMI | HDB3 | ||
| 8.448 | 120 | ±30 | HDB3 | HDB3 | HDB3 | |
| 34.368 | 480 | ±20 | HDB3 | HDB3 | 4B3T 2B1Q |
5B6B |
| 139.264 | 1920 | ±15 | CMI | 4B3T | 5B6B | |
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