IDM DXC5000时隙交叉设备
主控互备份加E1主备保护 一台顶多台单业务PCM
IDM DXC5000时隙交叉设备,支持E1时隙交叉、主控互备份、智能PCM、综合业务复用、语音PCM、E1基群复接等功能。
IDM DXC5000 E1时隙交叉设备是北京瑞光极远数码科技有限公司研制的 PCM 时隙交叉连接设备,作为一款专业的 PCM设备,用于在 2.048Mbps E1 通道之间按 64K 时隙完成语音、音频、数据与以太网业务的交叉调度,并支持主控互备份与 E1 传输主备保护。IDM DXC5000 E1时隙交叉设备遵循 ITU-T G.703 标准,采用 PCM30/32 帧结构与 HDB3 码型,具备 E1时隙交叉、E1 基群复接、PCM 基群复接、智能 PCM、综合业务复用、语音 PCM、主控互备份与 E1传输主备保护等能力,适用于电力能源专网、轨道交通通信以及政府专网光纤通信方案、军队应急通信车方案、智慧矿山通信方案等业务连续性要求较高的场合。作为瑞光极远旗下的核心时隙交叉设备与综合业务接入设备,该产品在光端机厂家中具有显著的技术优势。
核心参数速览:E1 码速率 2.048Mbps · 帧结构 PCM30/32 · 时隙颗粒 64Kbps · 传输速率 N×VC12(N≤50) · 主控互备份与 E1传输主备保护 · DC 12V 供电 整机功耗≤120W
IDM DXC5000 E1时隙交叉设备是什么设备
IDM DXC5000 E1时隙交叉设备把 E1 基群复接、时隙交叉调度与业务接入能力集中在一台设备内,通过 2M(E1)传输介质完成用户终端设备之间、以及用户终端设备与公用电话交换网之间的连接。语音、音频、异步数据、V.35 数据与以太网业务可混合接入同一条 E1 传输通道,一台 PCM 设备即可承担过去需要多台单业务 PCM 设备分别完成的接入工作,减少接入层设备堆叠与线缆数量,也让产品展示与运维管理更为集中。

图1:IDM DXC5000 E1时隙交叉设备前面板业务槽位与运行指示灯特写
IDM DXC5000 E1时隙交叉设备的前面板布置业务接口单元与运行指示灯,运维人员可据此就地判断设备与各业务通道的运行状态;后面板集中布置 E1 接口、业务接口与 DC 12V 电源接口,E1 接口按 ITU-T G.703 标准提供 75Ω/120Ω 两种阻抗形式。面板上的槽位划分与接口配置随项目配置有所不同,采购前请以瑞光极远等光端机厂家的技术资料和商务确认为准。

图2:IDM DXC5000 E1时隙交叉设备后面板 E1 接口与电源接口布局
核心功能与接口能力
IDM DXC5000 E1时隙交叉设备作为综合业务接入设备,功能覆盖时隙交叉、基群复接、业务复用与保护备份四类,各项功能的具体作用如下表所示。
| 功能项 | 功能说明 |
|---|---|
| E1 时隙交叉 | 在 E1 通道之间以 64K 时隙为颗粒完成交叉连接,语音、数据与以太网业务可按需调度到指定 E1 通道的指定时隙。 |
| 主控互备份 | 主控单元互为备份,为时隙交叉配置与业务运行提供冗余,降低单一主控单元异常对业务连续性的影响。 |
| 智能 PCM | 按 PCM 方式组织 64K 时隙,业务接入、复接与时隙分配可在设备侧统一配置。 |
| 综合业务复用 | 语音、音频、异步数据、V.35 数据与以太网业务在同一台设备上混合接入,复用相同的 E1 传输通道。 |
| 语音 PCM | 模拟语音按 ITU G.711 中 A 律压缩为 64Kbps 后占用一个时隙,音频范围 300Hz~3400Hz,环路电流 20mA/路。 |
| E1 基群复接 | 把多路 64K 业务时隙复接成 2.048Mbps E1 基群,帧结构为 PCM30/32,单条 E1 可承载 30 个业务时隙。 |
| PCM 基群复接 | 按 PCM30/32 基群制式完成业务的复接与解复接,可与采用同一帧结构的既有 PCM 网络对接。 |
| E1 传输主备保护 | 传输通道按主用与备用方式组织,主用 E1 通道异常时由备用通道承载业务;保护通道组织与切换机制由传输系统决定,部署前请与厂家确认。 |
| 以太网业务传输 | 提供符合 IEEE802.3 的以太网业务,传输速率 N×VC12(N≤50),工作方式支持全双工、半双工与自适应。 |
各接口的电气指标、供电条件与工作环境参数如下表,可作为组网设计与设备选型的依据。
| 项目 | 参数/指标 | 说明/适用条件 |
|---|---|---|
| E1 码速率 | 2.048Mbps | E1 基群标准速率 |
| E1 码型 | HDB3 | 符合 ITU-T G.703 标准 |
| E1 标准协议 | ITU-T G.703 | E1 接口电气规范 |
| E1 阻抗 | 75Ω/120Ω | 75Ω 同轴或 120Ω 平衡接线,按对端设备选择 |
| E1 帧结构 | PCM30/32 | 每帧 32 个时隙,30 个时隙承载业务 |
| E1 信令 | 随路信令 | 话路状态随语音时隙同步传递 |
| 以太网传输速率 | N×VC12(N≤50) | 按业务带宽需求配置 N 值 |
| 以太网标准协议 | IEEE802.3 | 标准以太网帧格式 |
| 以太网工作方式 | 全/半双工/自适应 | 与对端以太网设备对接 |
| 电话音频范围 | 300Hz~3400Hz | 模拟话路频带 |
| 电话压缩率 | ITU G.711 中 A 律 | 语音按 64Kbps 编码,占用一个 64K 时隙 |
| 电话阻抗 | 三元复式阻抗 200Ω+560Ω//0.1μF | 模拟交换机侧音频接续 |
| 电话环路电流 | 20mA/路 | 模拟话机接入所需环路电流 |
| 音频频率范围 | 300Hz~3400Hz | 平衡式音频专线频带 |
| 音频压缩率 | ITU G.711 中 A 律 | 语音与音频采用同一压缩标准 |
| 音频阻抗 | 平衡 600Ω | 平衡式音频线路接入 |
| 音频回波损耗 | 不低于 18dB | 平衡 600Ω 接口指标 |
| 异步数据速率 | 异步≤9600bps;同步 64Kbps | 低速异步数据或单时隙同步数据 |
| 异步数据电气特点 | 符合 CCITT V.28 协议 | 标准串口电平接口 |
| V.35 接口类型 | RJ-45 | 电气特点符合 ITU-T V.35 建议 |
| V.35 传输速率 | n×64Kbps(n=0~31) | 按业务需要占用 1~31 个 64K 时隙 |
| V.35 终端接口 | 符合 ISO2593 规定 | 与标准 V.35 连接器对接 |
| 供电方式 | DC 12V | 直流供电,适配直流机房与野外站点 |
| 整机功耗 | ≤120W | 整机功耗上限 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | 机房与户外机柜环境均可 |
| 相对湿度 | 0~95%(无凝结) | 无凝结条件下正常工作 |
E1 时隙交叉与 N×VC12时隙交叉调度如何分配专网带宽
E1 时隙交叉以 PCM30/32 帧结构为基础:一条 E1 基群速率为 2.048Mbps,每帧含 32 个时隙,其中 30 个时隙可承载业务,单个时隙 64Kbps。IDM DXC5000 E1时隙交叉设备在设备内部把各路业务按 64K 时隙接入,再把这些时隙交叉连接到指定 E1 通道的指定位置,语音、音频、异步数据与 V.35 数据均以 64K 为最小颗粒参与调度,时隙分配通过交叉配置完成。
N×VC12时隙交叉调度是专网带宽灵活分配的关键:IDM DXC5000 E1时隙交叉设备的传输速率支持 N×VC12(N≤50),N 值按业务带宽需求配置,即按 2.048Mbps 为单位组合通道资源。业务扩容或业务结构调整时,修改时隙交叉配置即可重新分配各业务占用的时隙位置,不需要改动传输线路。该能力使 PCM 设备、时隙交叉设备与综合业务接入设备能够灵活适配政府专网光纤通信方案、军队应急通信车方案以及智慧矿山通信方案等不同场景的带宽组织需求。

图3:IDM DXC5000 业务接入示意图 电话音频数据经 E1 传输组网
各类业务在接入侧占用的带宽如下:电话与音频业务各占独立的 64K 时隙;V.35 数据接口按 n×64Kbps(n=0~31)占用多个时隙承载同步数据;异步数据接口以同步 64Kbps 或异步≤9600bps 承载低速数据;以太网业务按 N×VC12 配置带宽。多种业务复用同一条 E1 传输资源后统一上传输网,接入单元的带宽占用可按业务量单独调整。
主控互备份与 E1传输主备保护如何保障专网业务不中断
主控互备份与 E1传输主备保护分别针对设备内部单元与传输通道提供冗余。主控互备份指 IDM DXC5000 E1时隙交叉设备的主控单元互为备份,主用主控单元异常时由备用主控单元接替运行,避免时隙交叉配置与业务运行因单一主控单元故障而中断;E1传输主备保护指传输通道按主用与备用方式组织,主用 E1 通道异常时由备用通道承载业务。
在电力、轨道交通与政府专网中,业务通道往往跨越多段传输设备,单条 E1 链路一旦故障就会影响调度电话与数据业务。主控互备份与 E1传输主备保护叠加后,设备内部单元与外部传输通道各有一层冗余,专网业务在单点异常时仍可维持传输。

图4:IDM DXC5000 E1传输主备保护应用示意图 主备 E1 通道组网
E1传输主备保护的具体保护通道组织与切换机制由传输系统决定,IDM DXC5000 E1时隙交叉设备承担业务接入与 E1 时隙交叉调度;主控互备份的倒换机制以厂家技术资料为准。部署前建议结合现场传输网络现状向北京瑞光极远数码科技有限公司确认保护方案,并在正式运行前完成一次备份倒换演练。
典型应用场景
电力与能源专网:变电站与电厂的语音数据接入
电力与能源专网中,变电站、电厂与调度中心之间的调度电话、音频业务与远动数据通常沿 E1 通道传输。IDM DXC5000 E1时隙交叉设备部署在站点侧,把模拟电话、音频业务与异步数据接入后复接到 E1 基群,再由 E1 时隙交叉调度把各业务时隙分配到上行通道,与调度交换设备对接。设计目标是在主控单元或单条 E1 通道异常时,调度电话与数据业务不中断,满足电力生产对通道可靠性的要求。
轨道交通通信:车站与区间业务的 E1 通道汇聚
轨道交通通信系统的车站、区间与车辆段之间常以 E1 通道承载专用电话、广播音频与传输数据。IDM DXC5000 E1时隙交叉设备可作为车站侧的接入与交叉节点,把站内电话与音频业务以 64K 时隙复接到上行 E1 通道,并在区段节点完成时隙交叉转接,使不同区段的电话业务按需互通;V.35 数据接口与异步数据接口可接入沿线传输设备与监测设备的数据,实现语音与数据在同一传输通道内承载。
军队与政府专网:野外无人值守站点承载
军队与政府专网中存在大量野外站点、临时指挥点与无人值守机柜,这些站点供电条件与温度环境相对苛刻。IDM DXC5000 E1时隙交叉设备采用 DC 12V 供电、整机功耗≤120W,工作温度范围 -20℃+50℃、相对湿度 095%(无凝结),可由站点直流电源直接供电;电话、音频与数据业务接入后经 E1 通道回传上级节点,单台设备即可承担多类业务的接入与调度,减少站点内的设备数量。
供电与环境适应性:DC 12V、功耗≤120W、宽温设计
IDM DXC5000 E1时隙交叉设备的供电方式为 DC 12V,整机功耗不超过 120W,工作温度范围 -20℃+50℃,相对湿度 095%(无凝结)。这组指标决定了设备既可以部署在有空调的中心机房,也可以部署在采用直流供电的野外机柜、无人值守站点等场合。选型时需按站点供电能力核算 DC 12V 电源容量,机房与机柜部署则应保证通风与散热条件。
选型与部署建议
选择 IDM DXC5000 E1时隙交叉设备时,先统计需要交叉调度的 E1 数量,以及电话、音频、异步数据、V.35 数据、以太网各类业务的路数,据此规划 64K 时隙占用与 N×VC12 带宽配置;随后按站点条件确认 DC 12V 供电容量与环境温度是否落在 -20℃~+50℃ 范围内;最后按对端线路形态确定 75Ω 或 120Ω 阻抗配置。设备采用 PCM30/32 帧结构与随路信令,可与采用同一帧结构的既有 PCM 网络对接,部署后建议先在现场完成时隙交叉与信令联调,再投入业务运行。
结语
IDM DXC5000 E1时隙交叉设备以 E1 时隙交叉为核心,把 E1 基群复接、PCM 基群复接、智能 PCM、综合业务复用与语音 PCM 集中在一台设备上,提供主控互备份与 E1传输主备保护,并按 N×VC12(N≤50)配置专网带宽;DC 12V 供电、整机功耗≤120W 与 -20℃~+50℃ 工作温度,使其既可用于中心机房,也适合电力能源、轨道交通、军队与政府专网的野外站点部署。作为专业的光端机厂家,瑞光极远可提供政府专网光纤通信方案、军队应急通信车方案与智慧矿山通信方案等场景化支持。如需确认接口配置、时隙交叉方案与报价信息,请联系北京瑞光极远数码科技有限公司。
常见问题
脉冲编码调制(PCM)的工作原理是什么?
脉冲编码调制就是把一个时间连续,取值连续的模拟信号变换成时间离散,取值离散的数字信号后在信道中传输。脉冲编码调制就是对模拟信号先抽样,再对抽样值幅度量化、编码的过程。
查看完整回答PCM30工作原理 PCM30/32是什么
30路PCM设备是指提供30路用户接口,可以在标准的PCM30基群即2M传输通道上直接提供30路终端业务接口。 从PCM设备送来的电信号是适合PCM传输的码型,为HDB3码或CMI码。
查看完整回答PCM设备在企业应用中有哪些常见问题?
目前,PCM设备在企业网应用已经基本普及,对于PCM设备来说,建立一个综合、经济、可靠、有效的通信网络,既能满足现在电力系统语音、数据、图像等各种业务的需求,又能面向未来,支持不断增多的用户接口、更大的容量才是关键所在。
查看完整回答什么是E1?E1的使用方法
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。
查看完整回答30/32路PCM基群的帧结构
通信系统包括发送设备、接收设备和传输设备. 传输线路投资往往占整个通信系统投资的很大比例,因此,如何提高线路利用率,实现传输线路的多路复用,就成了一个非常重要的
查看完整回答




