سوبر فريم
في مجال الاتصالات ، يُعدّ الإطار الفائق ( SF ) معيارًا لتأطير بيانات T1 . في سبعينيات القرن الماضي، حلّ محلّ نظام تأطير T1/D1 الأصلي الذي كان سائدًا في ستينيات القرن الماضي، والذي كان فيه بت التأطير يتناوب ببساطة بين 0 و1.
يُطلق على تقنية Superframe أحيانًا اسم D4 Framing لتجنب الخلط بينها وبين الإشارات أحادية التردد . وقد تم دعمها في البداية بواسطة مجموعة قنوات D2، ولكن تم نشرها على نطاق واسع لأول مرة مع مجموعة قنوات D4.
لتحديد موقع كل قناة في تدفق البيانات المُستقبلة، تُحاذى كل مجموعة من 24 قناة في إطار. يبلغ طول الإطار 192 بت (8 × 24)، وينتهي ببت رقم 193، وهو بت التأطير، الذي يُستخدم لتحديد نهاية الإطار.
لكي تتمكن أجهزة الاستقبال من تحديد بت التأطير، يتم إرسال نمط متوقع في هذا البت. تبحث الأجهزة عن بت يحمل النمط الصحيح، وتُجري عملية التأطير بناءً عليه. يتكون النمط المُرسل من 12 بت، لذا تُسمى كل مجموعة من 12 إطارًا إطارًا فائقًا. النمط المستخدم في البت رقم 193 هو 100011 011100. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
ترسل كل قناة بتين من بيانات الإشراف على المكالمات خلال كل إطار فائق باستخدام إشارات البت المسروق خلال الإطارين 6 و 12 من الإطار الفائق.
وبشكل أكثر تحديدًا، بعد البت السادس والثاني عشر في نمط الإطار الفائق، يتم استبدال بت البيانات الأقل أهمية لكل قناة (البت 8؛ تُرسل بيانات T1 بنظام Big-Endian وتستخدم ترقيمًا يبدأ من 1) ببت "إشارة مرتبطة بالقناة" (البتان A وB، على التوالي). [ 1 ] [ 2 ]
ظل الإطار الفائق قيد الاستخدام في العديد من الأماكن حتى مطلع القرن، وتم استبداله بالإطار الفائق الممتد المحسن (ESF) في ثمانينيات القرن العشرين في التطبيقات التي كانت فيها ميزاته الإضافية مرغوبة.
إطار فائق ممتد
في مجال الاتصالات ، يُعدّ الإطار الفائق الموسّع ( ESF ) معيارًا لتأطير T1 . ويُطلق عليه أحيانًا اسم تأطير D5 لأنه استُخدم لأول مرة في بنك قنوات D5، الذي تم اختراعه في ثمانينيات القرن الماضي.
يُفضل استخدامه على سابقه، الإطار الفائق، لأنه يتضمن فحص التكرار الدوري (CRC) وسعة قناة تبلغ 4000 بت/ثانية لقناة ربط البيانات (المستخدمة لتمرير البيانات خارج النطاق بين المعدات). ويتطلب مزامنة أقل تكرارًا من تنسيق الإطار الفائق السابق، ويوفر مراقبة فورية عبر الإنترنت لقدرة الدائرة وحالة التشغيل.
بناء
يبلغ طول الإطار الفائق الممتد 24 إطارًا ، ويتم استخدام بت التأطير لكل إطار بالطريقة التالية:
- تُستخدم جميع الإطارات ذات الأرقام الفردية (1، 3، ...، 23) لوصلة البيانات (بإجمالي 4000 بت في الثانية)،
- تُستخدم الإطارات 2 و6 و10 و14 و18 و22 لتمرير مجموع CRC للإطار الفائق الممتد السابق (جميع البتات الـ 4632، بما في ذلك الإطارات والبيانات)، و
- تُستخدم الإطارات 4 و 8 و 12 و 16 و 20 و 24 لإرسال نمط التأطير الثابت، 001011.
يُحسب رمز التحقق الدوري (CRC) باستخدام متعددة الحدود x⁶ + x + 1 على جميع بتات الإطار الفائق السابق البالغ عددها 24 × 193 = 4632 بت (بيانات الإطار والتأطير)، مع إجبار بتات التأطير على أن تكون 1 لغرض حساب رمز التحقق الدوري. [ 4 ] لا يهدف هذا الرمز الصغير إلى اتخاذ أي إجراء فوري، بل إلى الاحتفاظ بإحصائيات حول أداء الرابط.
كما هو الحال في الإطار الفائق السابق، يمكن استخدام أقل بتة بيانات أهمية في كل إطار سادس للإشارة إلى حالة الإشراف على المكالمة باستخدام بتات مُستعارة . مع ذلك، يوجد أربعة بتات من هذا النوع (ABCD) لكل قناة في كل إطار فائق مُمتد، بدلاً من البتتين (AB) المُقدمتين لكل إطار فائق. (وتحديدًا، تأتي البتات المُستعارة بعد بتات التأطير 6 و12 و18 و24).
على عكس الإطار الفائق، من الممكن تجنب إشارات البت المسروقة وإرسال مراقبة المكالمات عبر وصلة البيانات بدلاً من ذلك.
مراجع
- 1 2 موتورولا (سبتمبر 1996). "الملحق د: نظرة عامة على T1" (ملف PDF) . دليل مستخدم FT100 M. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2015 .
- 1 2 ديفيدسون، فلويد (5 أكتوبر 1998). "ردًا على: إشارات T1" . مجموعة الأخبار : comp.dcom.telecom.tech .
- ↑ نظرة عامة على techfest.com T1 مؤرشفة في 20 مايو 2011، على موقع Wayback Machine
- ↑ يون، هي بيونغ (يونيو 1991). تحليل أداء الخطأ في رموز فحص التكرار الدوري (ملف PDF) (رسالة ماجستير). كلية الدراسات العليا البحرية. الصفحات 8-10 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 ديسمبر 2015.
تتضمن هذه المقالة موادًا متاحة للعموم من المعيار الفيدرالي 1037C ، إدارة الخدمات العامة . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 22 يناير 2022.
- تعدد الإرسال
- إشارات الهاتف
- التزامن
