¿Cuál es la diferencia entre un T-Carrier y una señal digital?

Si observa una jerarquía de transmisión digital para una red telefónica o algún proveedor de datos, puede ver que los términos T1, T2, T3 (Tx) y DS0, DS1, DS3 (DSx) se usan indistintamente.

¿Hay alguna diferencia entre estos? La única diferencia que veo es que Tx describe el multiplexor.

La T describe la línea física, en Europa usamos una E. Aunque tanto la T como la E pueden llevar un DS como datos sin procesar. Pensaría en T/E como la capa 0 y DS como la capa 1 (aunque para confundir un poco más las cosas, DS0 se reemplaza por E0 en la UE)
Pensé que T significaba "troncal", con números más altos que significan líneas troncales más grandes (más llamadas telefónicas en la misma línea).

Respuestas (2)

T-carrier describe tanto una especificación eléctrica como la capa de datos. DS especifica solo la capa de datos. Sin embargo, hay muchos cruces entre los dos esquemas de nombres. Por ejemplo, cualquier T1 que solicite hoy a una empresa de telecomunicaciones será casi con certeza un DS1 sobre HDSL o HDSL2; nunca es un T1 "real", pero todo el mundo simplemente lo llama T1.

Un DS1 contiene 24 o 32 canales de 64 kbps. Un DS2 contiene 4 DS1, junto con algunos "bits de slop" para que los DS1 individuales no tengan que sincronizarse entre sí. Un DS3 contiene 7 DS2 o 28 DS1. Nunca encontrará un documento técnico que diga que un DS2 contiene 4 T1 porque la especificación eléctrica es irrelevante; solo se utiliza la descripción de la señal, la especificación DS.

Creo que estamos diciendo lo mismo. Se pueden usar indistintamente incluso si el nombre ha migrado para incluir servicios heredados y nuevas funciones de mantenimiento que incluyen propiedad, legado e interoperabilidad, como la recuperación del reloj de Stratum 3, 2 o 1 es un byte de mantenimiento heredado enviado al siguiente receptor pero NEC Los equipos de Nortel pueden diferir en bytes solo para uso interno.
@Richman: No estás diciendo lo mismo. Andrew parece haber respondido las preguntas y puedo entender lo que dice. Todavía no veo cuál es tu punto, tal vez porque está enterrado en muchos detalles que no están claros por qué se supone que son relevantes. Si está proporcionando información de fondo, dígalo explícitamente; de ​​lo contrario, buscaremos la respuesta y no tendrá mucho sentido.

Ambos términos T1 y DS1 tienen su origen en el sistema T-carrier, para líneas "troncales" entre oficinas de empresas "telefónicas". DS1 es un agregado de 24 flujos DS0, mientras que el operador E1 combina 32 o 33 de estos canales "claros". Si bien el canal T-Carrier DS1 original no afectó el audio, la señalización en banda compartió el LSB (bit menos sig.) de la voz, por lo que restringió los datos a canales de 7 bits o 56 kbps. Los operadores DS1 posteriores se adaptaron para usar ambos métodos de señalización dentro o fuera de banda para que pudieran ofrecer canales de 56 kbps o 64 kbps claros utilizados en los operadores E1.

Cuando el DS1 está conectado a un circuito de cable troncal, se denomina circuito T1.

Bell introdujo las especificaciones norteamericanas, pero fue AT&T quien adoptó el nombre del operador T1 a diferencia del operador L y el operador N de su linaje alfabético de operadores. Estos ahora se reemplazan con estándares federales para múltiples fuentes de tecnología.

Posteriormente la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) lo mejoró con el sistema E-carrier. Esto ahora ha sido adoptado por el Sector de Normalización de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). Esto ahora se usa ampliamente en casi todos los países fuera de los EE. UU., Canadá, Japón y Corea y se centra en Francia.


Comentarios aparte... Es un milagro que todos hablen entre ellos dadas las diferencias regionales.

Los sistemas portadores T y E establecen el punto de referencia de calidad y confiabilidad en la comunicación. Las llamadas en todo el mundo eran como si estuvieras en la puerta de al lado, aunque el equipo estadounidense tuvo que convertir los datos de ley µ a ley A, aún así proporcionó la mejor calidad de telefonía con una resolución de 12 bits en una muestra de 8 bits con una confiabilidad de llamada del 99,99 %. facturas mensuales baratas. Pero ahora con la demanda de movilidad, todo eso estaba comprometido ahora para respaldar más ingresos con millones de teléfonos celulares para satisfacer las necesidades urgentes de los usuarios móviles, incluso si se trataba de una comunicación trivial. El espacio compartido, el intervalo de tiempo, el espectro y el ancho de banda se vieron comprometidos para proporcionar el camino de crecimiento para los servicios de video y datos, a expensas de una o más variables.

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Cuando se habla de interfaces T1, generalmente se trata de las líneas de interfaz física y la docena o más de varios códigos de señal, como Bi-Phase AMI, etc. Los términos se vuelven ambiguos en los folletos de marketing de hardware para ampliar las funciones de compatibilidad. Quizás la ambigüedad de DS que significa "Señales de datos" o "Transmisión digital" hizo que algunas personas simplemente dijeran T1 cuando se referían a DS1.

Cuando habla de protocolos y especificaciones únicos de DSx, se refiere principalmente a la capa de sesión de datos, como la estructura de la carga útil y la gestión de la carga útil a través del protocolo de la capa de sesión y varias capas de aplicaciones de software para el mantenimiento. Es posible que se esté refiriendo a métodos de compander de ley µ frente a ley A o canales de enlace ADSL o multiplexación de varios flujos de bits síncronos o asíncronos, simétricos o asimétricos, todos los cuales son un subconjunto de la jerarquía digital pleisiócrona (que significa "casi" síncrono Mux carriers) Hay un reloj de cesio Stratum-1 para las redes síncronas de mayor velocidad y luego permite agregar o robar bits para combinar (casi) canales síncronos para evitar el deslizamiento de tramas.

El transporte de señales de la portadora T original incluye todo lo anterior, pero la discusión al respecto normalmente gira en torno a las interfaces específicas del hardware y la función de ese hardware. Puede incluir generadores de secuencias pseudoaleatorias (PRSG) dentro del equipo para probar las tasas de error de bits (BER) en las líneas T1/E1/J1 y superiores y usar patrones de ojo o estadísticas para medir el margen de la señal analógica de CA que combina reloj y datos en uno de una docena o más de "códigos". Puede definir el cable real y los conectores utilizados en el cable físico.

Cuando decimos T1, lo estamos usando como una terminología de telemetría de marketing heredada o discutiendo las especificaciones de rendimiento de cable físico o señal analógica.