什么是数字中继
什么是中继中继的分类

什么是中继中继的分类中继是两个交换中心之间的一条传输通路。
那么你对中继了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是中继的内容,希望大家喜欢!中继的简介随着科技发展,中继的概念不仅应用于无线通信中,网络通信交换机的trunk也可以称之为一种中继。
在日常生活中,我们经常需要通过家里的电话和朋友聊天,或者通过办公室的电话和公司外的客户联系。
要实现这些通话都离不开中继。
提到中继,不能不提到19世纪末的丹麦数学家爱尔兰(Erlang)。
他最早提出了中继的理论,中继话务量单位也是以他的名字命名的。
话务量单位Erlang表示一条完全被占用的中继的话务量强度(即单位小时或单位分钟的呼叫时长)。
例如,一条中继在在1小时内被占用了30分钟,那么这条中继的话务量就是0.5 Erlang。
中继的分类中继包括以下三种形式:模拟中继我们熟悉的固定电话线采用的就是模拟中继。
一路模拟中继在同一时间只能支持一路通话。
数字中继数字中继与模拟中继的形态差别比较大。
电信运营商通常使用光端机把光纤的光信号转为电信号。
一路电信号就是一路数字中继,它能同时支持30路通话,相当于30路模拟中继的容量。
目前在用的数字中继主要是PRI(Primary Rate Interface,基群速率接口)中继,也称为PRA(Primary Rate Access,基群速率接入)中继。
IP中继通过互联网向用户提供接入服务。
两点之间没有实体线路,使用VoIP(Voice over Internet Protocol,在IP协议上传送语音)技术。
用户的IP PBX(Private Branch Exchange,专用交换分机)注册到互联网服务商的平台之后就可以进行通话。
中继的应用无线通信中,中继的概念是指允许大量的用户在一个小区内共享相对较小数量的信道,即从可用信道库中给每个用户按需分配信道。
在中继的无线系统中,每个用户只是在有呼叫时才分配一个信道,一旦通话终止,原先占用的信道就立即回到可用信道库中。
通信专业名词

BID与DIDBID(Board Inward Dialing)即(用户交换机)半自动中继方式。
企业拥有一个或几个接入电话号码;各分机只有一个由用户交换机分配的短号码,只能通过“接入号码+分机号码”或者“接入号码+人工转接”形式接入,即需要经过人工或自动话务台转接,分机之间可以通过短号码互相通话,不计市话费。
DID(Direct Inward Dialing)即(外线)直接拨入(用户交换机)的分机方式。
企业向电信运营商申请一个或几个号段号码;各分机拥有长短两个电话号码,即普通电话号码和普通电话号码后四位的分机号码,能通过直接拨入、“接入号码+分机号码”、“接入号码+人工转接”三种形式接入。
各分机之间可以通过拨打普通电话号码后四位的分机号码相互通话,不计市话费。
CENTREX 简介Centrex (CENTRal Exchange) 俗称虚拟小交换机,类似普通小交换机,相对于传统小交换机而言,它不需要您购置任何硬件设备,也不需要占用空间,CENTREX所需要的所有硬件都在电信公司的内部交换机内。
业务是电信局的交换机上,将某个社会团体用户(如公司、事业单位等)划为一个用户群,为其提供用户小交换机的功能,同时提供小交换机所不具备的更为丰富、灵活、便捷的电话通信服务。
“汇线通”用户群拥有一长一短两个电话号码;长号即外线直拔电话号码;短号即群内分机号码。
长短号并存分别使用,外来电可区别振铃。
什么是DECT技术?DECT 的英文全名是Digital Enhance Cordless Telephone,数位增强(泛欧式数位)无线电话系统(DECT),是根据泛欧地区共同通讯协定标准生产的移动产品。
泛欧式数位无线电话系统(DECT)规格发表于1992年,为欧洲的无线电话标准。
为了促销DECT至全世界,欧洲国家将DECT的[European]一字改成[Enhanced]以冲淡欧区域产的意味。
数位或增强无线电话通信系統(Digital Enhanced Cordless Telecommunications, DECT)以超微細(Pico cell)方式在高密(Digital Enhanced Cordless Telecommunications,DECT)以超微细(Pico cell)方式在高密度用户区提供服务,并使TDMA的技术将一个频道分割成12个语间通道,使用TDD双工模式,而每一个语音通道的编码速率为32kb/s。
什么是数字中继

什么是数字中继?数字中继是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。
它的主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道,既可用于计算机之间的通信,也可用于传送数字化传真,数字话音,数字图像信号或其它数字化信号。
永久性连接的数字数据传输信道是指用户间建立固定连接,传输速率不变的独占带宽电路。
网络经营者向广大用户提供了灵活方便的数字电路出租业务,供各行业构成自己的专用网。
数字中继又分为PRI(30B+D、2B+D)、E1、T1、ISDN。
数字中继线在国内一般指30B+D,在作为语音传输线路的情况下,是指电信运营商提供的:只有一个号码30路通道的一种电信语音通讯业务(当30个客户在同一时刻打这个号码时,能在同时接通,不会占线)。
什么是ISDN?ISDN(Integrated Service Digital NeTwork)中文名称是综合业务数字网,通俗称为“一线通”。
目前电话网交换和中继已经基本上实现了数字化,即电话局和电话局之间从传输到交换全部实现了数字化,但是从电话局到用户则仍然是模拟的,向用户提供的仍只是电话这一单纯业务。
综合业务数字网的实现,使电话局和用户之间仍然采用一对铜线,也能够做到数字化,并向用户提供多种业务,除了拨打电话外,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等等多种业务,从而将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络中进行传输和处理。
综合业务数字网有窄带和宽带两种。
窄带综合业务数字网向用户提供的有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。
基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kbps)和一个D信道(16kbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。
宽带可以向用户提供155Mbps以上的通信能力。
ISDN(30B+D)介绍在一个PRA(30B+D)接口中,有30个B通路和1个D通路,每个B通路和D通路均为64Kbit/s,共1.920Kbit/s。
数字中继的基本功能

数字中继的基本功能
数字中继是一种用于传输数字信号的技术,其基本功能是将数字信号从一个地方传输到另一个地方。
数字中继可以通过光纤、铜线或无线电波等媒介进行传输,其主要作用是扩展通信网络的覆盖范围,提高通信质量和可靠性。
数字中继的基本功能包括以下几个方面:
1. 信号放大和重构
数字信号在传输过程中会受到信号衰减和噪声干扰,导致信号质量下降。
数字中继可以通过信号放大和重构来提高信号质量,使信号能够在长距离传输过程中保持稳定和可靠。
2. 信号转换和编码
数字中继可以将不同类型的数字信号进行转换和编码,以适应不同的传输媒介和通信协议。
例如,数字中继可以将光纤信号转换为铜线信号,或将数字信号编码为不同的传输协议,以实现不同设备之间的互通。
3. 信号路由和交换
数字中继可以根据不同的通信需求和网络拓扑结构,对信号进行路由
和交换。
例如,数字中继可以将来自不同源的信号进行分组和转发,
以实现多路复用和分时复用等功能。
4. 故障检测和恢复
数字中继可以对传输过程中出现的故障进行检测和恢复。
例如,数字
中继可以通过检测信号质量和传输速率等指标,来判断是否存在故障,并采取相应的措施进行恢复。
总之,数字中继是现代通信网络中不可或缺的一部分,其基本功能可
以帮助我们实现高速、稳定和可靠的数字通信。
随着技术的不断发展
和应用的不断拓展,数字中继将会在未来的通信领域中发挥更加重要
的作用。
什么是数字中继

什么是数字中继?什么是数字中继线?数字中继是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。
它的主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道,既可用于计算机之间的通信,也可用于传送数字化传真,数字话音,数字图像信号或其它数字化信号。
永久性连接的数字数据传输信道是指用户间建立固定连接,传输速率不变的独占带宽电路。
网络经营者向广大用户提供了灵活方便的数字电路出租业务,供各行业构成自己的专用网。
数字中继又分为PRI(30B+D、2B+D)、E1、T1、ISDN。
在作为语音传输线路的情况下,数字中继线在国内一般指30B+D,是指电信运营商提供的:只有一个号码30路通道的一种电信语音通讯业务(当30个客户在同一时刻打这个号码时,能在同时接通,不会占线)。
什么是信令、数字中继、E12008-01-17 22:47:08标签:网络中继E1我们讨论一种通信网,不外乎网路结构,信令方式,编号方式,计费方式,通信质量。
任何通信网都离不开信令系统. 它可以知道终端、交换系统及传输系统协同运行,在指定的终端之间建立临时通信信道,并维护网路本身正常运行。
通信网中采取何种信令方式,与交换局采用的控制技术密切相关。
随着交换技术的由步进制、纵横制向程控制发展,信令系统也从随路信令向公共信道信令发展。
我国目前的通信网是数模混合的,所以我国目前的信令系统也处于随路信令和公共信道信令并存,随路信令逐步向公共信道信令发展的阶段。
按照信令的信道来分类,信令可以分为:随路信令和公共信道信令。
随路信令:信令和话音在同一条话路中传送的信令方式。
目前我国采用的随路信令称为中国1号信令系统。
东进数字中继卡TC-30E1/60E1 , D320/640 SS1 支持该信令系统。
公共信道信令:以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路的信令的信令方式。
通常用于局间。
目前我国采用的公共信道信令就是中国7号信令。
东进7号信令卡支持该信令系统。
7号信令的特点是:信令速度快,具有提供大量信令的潜力,具有改变和增加信令的灵活性,便于开放新业务,在通话时可以随意处理信令,成本低。
数字中继

数字中继
目前在用的数字中继主要是PRI,也叫PRA,ISDN,30B+D,其实只是同一种中继线的不同叫法而已,这种中继线在形态上与模拟线有较大的不同,通常是先光纤到达公司机房,然后由光端机把光信号转为电信号(同轴电缆),1对同轴电缆也就是一根PRI,也就是一根数字中继,虽然说是一根,但是却能同时支持30路通话,相当于30路模拟中继。
数字中继优点:
对来电显示等数字业务支持的很好,接通速度极快,可以加载多种业务,例如DID(一种电话直接拨入服务),集中性好。
缺点:1根数字中继捆绑了30个话路,这30个话路不能拆分,用户必须全部购买并支付月租,上海电信月租大约为3000元/月,且需要高昂的一次性安装工程费。
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模拟中继指的是怎样的,模拟中继和数字中继有什么区别?

模拟中继和数字中继是两种不同的通信传输方式,它们有以下区别:
1. 定义:模拟中继(Analog Relay)是一种使用模拟信号进行通信传输的方式,而数字中继(Digital Relay)则是使用数字信号进行通信传输的方式。
2. 信号类型:模拟中继使用连续的模拟信号来传输数据,信号的数值范围表示不同的信息。
数字中继使用离散的数字信号,信号被分割为固定的时间间隔,并用数字表示不同的信息。
3. 带宽利用:模拟中继通常需要更大的带宽,因为模拟信号的传输范围较为广泛,而数字中继可以通过编码和压缩技术更有效地利用带宽。
4. 误码率:数字中继具有更好的抗干扰能力和更低的误码率,因为数字信号可以通过差错纠正码和检验码等机制进行错误检测和纠正。
而模拟中继的信号更容易受到噪声和干扰的影响,导致误码率较高。
5. 设备复杂性:数字中继系统通常需要更复杂的设备和技术
支持,如数字编解码器、调制解调器、差错纠正等。
相比之下,模拟中继系统的设备和技术要求相对简单。
总体而言,数字中继在传输效率、可靠性和灵活性等方面优于模拟中继。
因此,在现代通信系统中,移动通信、互联网和数据传输等领域更常使用数字中继技术,而传统的固定电话系统仍然使用模拟中继技术。
数字中继技术

• 因此32个时隙中实际传送信号的时隙只有30个, 这就是30/32PCM基群系统的由来。
几个有用的技术概念
-30/32PCM基群
几个有用的技术概念
-信令的作用及分类
• 完成电话接续,必不可少的需要传送用来 指示呼叫的开始/结束,号码的传送,用户 的状态等信息。为了完成这些信息的传送 所遵循的公共规约称为信令。
几个有用的技术概念
-采样技术
• 简单的说,对一个信号测量其在某一时刻 的值就是对信号采样。通过连续的采样就 可以知道信号的大致形状。采样频率越高 则信号的形状越详细。
几个有用的技术概念
-脉冲编码(PCM)技术
对于一个模拟信号,它在某一确定时刻的值是可知 的,并且通常对于连续的一段时间,它的值也是 连续的。因此,我们只需知道信号某些时刻的值, 就可以近似恢复原始信号,如图:
如果再以有限的数值表示这些时刻信号的大小,即 对信号的大小进行量化,则量化后的一串数字就可 以近似表示信号,这种技术就称为PCM技术。
几个有用的技术概念
-时分复用(TDM)技术 • 就当前通讯系统而言,时分复用技术就是在同一个通信通
道中在不同的时间传送不同的信息内容。是PCM技术的具 体实现与应用。采用这两种技术的组合就可以成倍扩大通 道的容量。如图:
上传送。
• 用户地址信息和用户状态信息采用多频互 控(MFC)的方式传送。
数字信令系统
-中国一号信令
• MFC方式用一定的频率组合代表某个数字, 工作过程如下:
1、发起方发送被叫号码首位。 2、被叫方收到该号码后,发送A1频率表示请求下一个号 码。 3、发起方收到A1后,停止发送首位号码。 4、被叫检测到停发后,停止发送A1。 5、发起方检测到A1停止发送后,发送下一位号码。如此 反复直到号码发送完毕。
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什么是数字中继?数字中继是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。
它的主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道,既可用于计算机之间的通信,也可用于传送数字化传真,数字话音,数字图像信号或其它数字化信号。
永久性连接的数字数据传输信道是指用户间建立固定连接,传输速率不变的独占带宽电路。
网络经营者向广大用户提供了灵活方便的数字电路出租业务,供各行业构成自己的专用网。
数字中继又分为PRI(30B+D、2B+D)、E1、T1、ISDN。
数字中继线在国内一般指30B+D,在作为语音传输线路的情况下,是指电信运营商提供的:只有一个号码30路通道的一种电信语音通讯业务(当30个客户在同一时刻打这个号码时,能在同时接通,不会占线)。
什么是ISDN?ISDN(Integrated Service Digital NeTwork)中文名称是综合业务数字网,通俗称为“一线通”。
目前电话网交换和中继已经基本上实现了数字化,即电话局和电话局之间从传输到交换全部实现了数字化,但是从电话局到用户则仍然是模拟的,向用户提供的仍只是电话这一单纯业务。
综合业务数字网的实现,使电话局和用户之间仍然采用一对铜线,也能够做到数字化,并向用户提供多种业务,除了拨打电话外,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等等多种业务,从而将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络中进行传输和处理。
综合业务数字网有窄带和宽带两种。
窄带综合业务数字网向用户提供的有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。
基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kbps)和一个D信道(16kbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。
宽带可以向用户提供155Mbps以上的通信能力。
ISDN(30B+D)介绍在一个PRA(30B+D)接口中,有30个B通路和1个D通路,每个B通路和D通路均为64Kbit/s,共1.920Kbit/s。
每一个PRI接口可以独立成为一个PRA用户群,也可以多个PRA 接口组成一个用户群。
30B+D的应用:(1)INTERNET的高速连接。
(2)远程教育、视频会议和远程医疗。
(3)连锁店的销售管理(POS)。
(4)终端的远程登陆、局域网互连。
(5)连接PBX,提供语音通信。
什么是ISDN2B+D,2B+D?ISDN(Integrated Service Digital NeTwork)中文名称是综合业务数字网,通俗称为“一线通”。
目前电话网交换和中继已经基本上实现了数字化,即电话局和电话局之间从传输到交换全部实现了数字化,但是从电话局到用户则仍然是模拟的,向用户提供的仍只是电话这一单纯业务。
综合业务数字网的实现,使电话局和用户之间仍然采用一对铜线,也能够做到数字化,并向用户提供多种业务,除了拨打电话外,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等等多种业务,从而将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络中进行传输和处理。
综合业务数字网有窄带和宽带两种。
窄带综合业务数字网向用户提供的有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。
基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kbps)和一个D信道(16kbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。
宽带可以向用户提供155Mbps以上的通信能力。
ISDN(2B+D)具有普通电话无法比拟的优势:资费……综合的通信业务:利用一条用户线路,就可以在上网的同时拨打电话、收发传真,就像两条电话线一样。
通过配置适当的终端设备,您也可以实现会议电视功能,把您和亲人朋友之间的距离缩到最短。
高速的数据传输:在数字用户线中,存在多个复用的信道,比现有电话网中的数据传输速率提高了2-8倍。
高的传输质量:由于采用端到端的数字传输,传输质量明显提高。
接收端声音失真很小。
数据传输的比特误码特性比电话线路至少改善了10倍。
使用灵活方便:只需一个入网接口,使用一个统一的号码,就能从网络得到您所需要使用的各种业务。
统一的接口。
适宜的费用:由于使用单一的网络来提供多种业务,ISDN大大地提高了网络资源的利用率,以低廉的费用向用户提供业务;同时用户不必购买和安装不同的设备和线路接入不同的网络,因而只需要一个接口就能够得到各种业务,大大节省了投资。
电信运营商推出ISDN(2b+d)是为了解决语音与与同步传输的产品,但是由于本身所存在的缺陷(基本速率144kbps),所以后来逐渐被ADSL取代。
什么是E1?欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/s 。
我国采用的是欧洲的E1标准。
E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。
其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令,剩下CH1~CH15和CH17~CH31 共30个时隙用作30个话路。
每个时隙传送8bit,因此共用256bit。
每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是2.048Mbit/s。
1、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。
在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。
我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。
如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。
使用注意事项E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。
什么是T1?北美的24路脉码调制PCM简称T1,速率是1.544Mbit/s北美使用的T1系统共有24个话路,每个话路采样脉冲用7bit编码,然后再加上1位信令码元,因此一个话路占用8bit。
帧同步码是在24路的编码之后加上1bit,这样每帧共有193bit,因此T1一次群的数据率为1.544Mbit/s。
什么是模拟中继?什么是PSTN?模拟中继一般指的是环路中继,也就是电信放号给小型公司总机使用的。
分地启环启,一般国内使用的都是地启。
我们可以把其暂时理解为,对端给了我们N个电话线,我们把这些线接到我们总机的环路中继板上去。
(连线都是音频线对)。
与数字中继不同的是,模拟中继为2B+DB是指B信道:用于数据及语音D是指D信道,用于信号及控制数字中继为一次群接入30B+D,这是欧洲的标准,而国内的标准为2B+D,也就是所谓的模拟中继线。
PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话网络,一种常用旧式电话系统。
即我们日常生活中常用的电话网。
众所周知,PSTN是一种以模拟技术为基础的电路交换网络。
在众多的广域网互连技术中,通过PSTN进行互连所要求的通信费用最低,但其数据传输质量及传输速度也最差,同时PSTN的网络资源利用率也比较低。
通过PSTN可以实现的访问:-拨号上Internet/Intranet/LAN;-两个或多个LAN之间的网络互连;-和其它广域网技术的互连尽管PSTN在进行数据传输时存在这样或那样的问题,但这是一种仍不可替代的联网介质(技术)。
特别是Bellcore发明的建立在PSTN基础之上的xDSL技术和产品的应用拓展了PSTN的发展和应用空间,使得联网速度可达到9Mbps~52Mbps之间。
PSTN采用的技术PSTN提供的是一个模拟的专有通道,通道之间经由若干个电话交换机连接而成。
当两个主机或路由器设备需要通过PSTN连接时,在两端的网络接入侧(即用户回路侧)必须使用调制解调器(Modem)实现信号的模/数、数/模转换。
从OSI七层模型的角度来看,PSTN可以看成是物理层的一个简单的延伸,没有向用户提供流量控制、差错控制等服务。
而且,由于PSTN是一种电路交换的方式,所以一条通路自建立直至释放,其全部带宽仅能被通路两端的设备使用,即使他们之间并没有任何数据需要传送。
因此,这种电路交换的方式不能实现对网络带宽的充分利用。
通过PSTN进行网络互联举例下图是一个通过PSTN连接两个局域网的网络互连的例子。
在这两个局域网中,各有一个路由器,每个路由器均有一个串行端口与Modem相连,Modem再与PSTN相连,从而实现了这两个局域网的互连。