华为FA16内部培训文档(06 SA2102 HONET FA16在铁路专网中的特殊应用)

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1、 课程 SA2102 Issue 4.0HONET FA16 在铁路专网中的特殊应用课程说明课程介绍本课程主要介绍HONET FA16在铁路专网中的应用,如音频专线、共线电话、闭塞电话、Z接口延伸等。详细内容包括各种应用的连接方式、工作原理及相关单板介绍、数据配置要点等。课程目标完成本课程学习,学员能够: 独立完成音频专线的设备配置和数据配置; 根据实际需要配置共线电话系统 ; 了解热线电话/闭塞电话在HONET FA16系统中的实现方法; 了解行政电话/自动电话在HONET FA16系统中的实现方法;相关资料HONET鈅鈅 综合业务接入网技术手册SA2102-1 课程 SA2102 Issu

2、e 4.0HONET FA16 在铁路专网中的特殊应用第一节 音频专线的接入1.1 概述为支持铁路专网中调度系统的业务需求,以及公网上的特殊专线需求,华为公司设计了能提供音频专线业务接口的二/四线音频接口板。该板提供二线和四线音频共线电话业务和专线业务,可与MODEM相连,是HONET接入网为支持铁路通信提供全面解决方案而增加的专用用户板。1.2 VFB (CB02VFB) 板功能描述CB02VFB板与模拟用户接口板相比,减少了用户接口电路的BORSCHT中的B(馈电)、R(振铃)、S(监视)功能,保留了O(过压保护)、C(编解码)、H(二/四线变换)、T(测试)功能。具体功能如下:1每块VF

3、B板提供16路二线端口或者八路四线端口VFB板可同时提供二线和四线端口,一个四线端口是由两个二线端口组成的。在数管台的音频接口描述表中,每块VFB板上两线和四线端口可以混合配置,即一块VFB板上可以某几路是两线,某几路是四线。但需要注意的是,在配置四线端口时,只能是由相邻的一个偶数端口和一个奇数端口(2n,2n+1)组成一个四线端口,并且偶数端口固定为发送端,奇数端口固定为接收端。具体如下图所示:图 1-1 音频端口图2. 接口阻抗可调VFB板目前支持两种接口阻抗,一种为600欧姆,另一种为1650欧姆。接口阻抗通过数管台的音频接口描述表来配置。在软件改变接口阻抗的同时,单板上的拨码开关也要相

4、应改动。VFB板上每两路间有一个双路拨码开关,共有8个双路拨码开关,控制16路的接口阻抗。因此,若要改变接口阻抗,在改变描述表的同时,再改动对应路的拨码开关即可。拨码开关“ON”态为600欧姆阻抗,“OFF”态为1650欧姆阻抗。3单板接收、发送电平软件可调由于铁路上的特殊需求,VFB板的接收、发送增益与模拟用户板有很大差异,调节范围比较大。可调节范围具体如下:二线发送电平: -5 dB 0 dB 缺省:0 dB二线接收电平: -7 dB 2 dB 缺省:-3.5 dB四线发送电平: -14 dB +1 dB 缺省:-14 dB四线接收电平: -11 dB +4 dB 缺省: +4 dB软件调

5、节步距为 1 dB电平的调节也是由数管台中的音频接口描述表来设定。其中,二线电平必须要设定在合法范围内,否则对所设数据单板将不予执行。1.3 CB02 VFB板应用1CB02VFB板在设计上与模拟用户板槽位兼容,插于ONU中的用户框内,所引用户线与ASL板相同。2VFB板主要用于点到点的音频专线。3VFB板与ASL板主要区别是接口阻抗不同(VFB的接口阻抗是600欧姆和1650欧姆两档可选),VFB板没有馈电,接口电平可以调节,调节的范围比较大,可以提供四线接口。在具体应用中,在用户使用的终端设备不固定(可以带馈电,也可以不带馈电)的情况下,首先考虑使用ASL板的可能性,ASL板通过做半永久连

6、接也可以实现专线功能。除非是用户所使用的终端设备是不需要馈电,接口阻抗是600欧姆的情况,才考虑使用VFB板。HONET-FA16系统为用户提供24线音频专线业务的一个例子如下图所示:图1-2 24线音频专线接口1.4 音频专线业务的数据配置配置2/4线音频专线涉及到接入网数管系统的 槽位描述表、基本速率端口表、音频接口描述表、半永久连接表 过程如下:1、在槽位描述表里增加VFB板的数据配置。VFB板插在用户框内,与ASL板槽位兼容,单板编号与ASL等板混编 , 主从节点、PCM组号等与ASL板一样配置。 &槽位和用户板兼容可混插使用的单板分为两类:一类属于同一类型且统一编号,属于此类的单板类

7、型有 ASL、DSL、DIU、VFB、SRX、CDI。而另一类单板的槽位也和用户板槽位兼容,却不属于同一类型,故独立编号,编号从0开始,这一类的单板类型有VDM、DLI、HSL和ATI。 其它各种单板均独立编号。除ESC板之外的所有单板从0开始顺序编号,ESC板的编号必须等于该板所在的网元号。2、在基本速率端口表中增加该2/4线音频专线用户的相应记录。【端口号】:由端口号单板编号16N(N=015),计算出该用户的端口号。【端口类型】:选择端口类型为“音频端口”。【AN-V5接口号、LE-V5接口号】:若与交换机对接,需填入该用户所在的AN-V5接口号和LE-V5接口号,V5接口号需在V5接口

8、配置表中设定。【AN-V5端口群号、LE-V5端口群号】:端口群号对2/4线音频专线用户该域无效,填255。【协议地址】:若与交换机对接,需与交换机协商设定;否则可为空。【V5.1接口时隙1、V5.2接口时隙2、 电话号码、远端供电】:对2/4线音频专线用户该域无效,可填为255。 M注意:无论二线四线,在配置数据中均按每板16个端口来配。 3、在音频接口描述表中配置该2/4线音频专线用户的端口。【端口号】: 由端口号单板编号16N(N=015),计算出该用户的端口号,与基本速率端口表中的端口号一致。 【阻抗】:目前的可选项包括“600 欧姆/1650 欧姆”两种,根据所接音频话机进行设置。本

9、例中,均选择“600 欧姆”。【工作方式】: 目前的可选项包括“2线/4线”两种,根据所接音频话机进行设置。 【接收增益】:目前的可选项包括“+4dB,+3dB,2dB”等共16种,根据所接音频话机进行设置。 【发送增益】: 目前的可选项包括“+1dB,0dB,-1dB”等共16种,根据所接音频话机进行设置。4、在半永久连接表中配置该2/4线音频专线用户的半永久连接数据。在配置半永久连接数据前,首先要明确2/4线音频专线用户的用途。假定音频端口0与1在接入网内互通,则配置如下:【起点模块号、终点模块号】:该连接起点端口和终点端口所在的模块号。【连接号】:标识该半永久连接的序号,每个半永久连接应

10、有不同的序号。【起点端口类型、终点端口类型】:该连接的起点、终点端口的设备类型。若与本地交换机的用户对接,只需在起点端口类型填上“音频端口”;其他情况,起点(终点)端口类型为 “音频端口”,终点(起点)端口类型为对接设备类型。 本例中,起点端口类型、终点端口类型为 音频端口。【起点端口号、终点端口号】: 端口号为单板端口的编号,对VFB端口,端口号单板编号譥16N(N为每块单块上的B信道编号,N015);本例中,起点端口号为 0,终点端口号 1;【起点起始信道号、终点起始信道号】: 信道号为单板端口的B信道的编号,对模拟用户端口(ASL)、CDI 端口、VFB端口,信道号0;对2048kbit

11、/s端口,信道号E1上的时隙号(131,0时隙不可用);起始信道号定义了该连接的该端口信道起点,终点由信道总数决定。本例中,起点起始信道号为 0,终点起始信道号 0;【信道总数】:该连接的总信道数。本例中,填 1。【共线组号】: 具有相同共线组号的半永久连接可通过VDM板的叠加串成一路共线电话,在多个端口间建立半永久连接。详情可参见下节共线电话部分。【半永久连接类型】:内部半永久:不经过V5接口,由接入网内部实现的64K信道连接;如共线电话,接入网侧的点到点音频专线等。租用线:不经过V5接口,由接入网内部实现的具有固定64K信道连 接的热线 业务;如Z接口业务延伸,热线电话等。V5半永久:经过

12、V5接口,提供用户端口到V5接口B通道的64K信道 连接;V5预连接:经过V5接口,提供具有用户端口到V5接口B通道的64K信道固定 连接的即时业务;5、保存并设定数据为使各表修改的内容生效,需要将修改后的内容送到前台主机:如果修改了音频接口描述表,则可将该表数据整表设定到前台主机;如果修改了基本速率端口表、半永久连接表,则可将该表数据单条设定、块设定或整表设定到前台主机;若修改了槽位描述表,则需要联机设定数据。SA2102-7 课程 SA2102 Issue 4.0HONET FA16 在铁路专网中的特殊应用第二节 共线电话调度系统2.1 共线电话概述共线电话指铁路调度电话系统,由调度总机、

13、传输信道(包括配套设备)和分机组成。在传统的铁路通信系统中,总机和所有分机并接在一对共用回线上,是集中式多点专用系统,即多点共线系统。总机和分机之间能进行通话,分机之间不允许通话。通常,一组共线电话包含10-20个站,分机数15-25个,有的站点一对回线上要并2-3部分机。列车、货运、电力调度每种都有各自的传输回线,都采用共线汇接方式的网络。传输线路有实线信道,也有载波回路,应用最多的是钢实线回路,另外也有铜实线回路和加感电缆信道。光纤通信进入铁路以后,数字通道代替实回线实线共线电话业务是用户的必然要求。传统的共线电话系统是在一对实回线上挂接多个终端,所以必须使用高阻话机(或集中机选号盘)。

14、目前,高阻话机(铁路集中机选号盘)种类较多,端口特性也不完全相同,但均采用模拟技术、分立元件设计,技术落后,端口为高阻,阻抗离散性大且非纯阻(阻抗随音频频率的变化而变化),摘机和挂机时阻抗变化范围大(摘机阻抗约8.8k欧16k欧,挂机阻抗约15k欧25k欧)。再加上外线距离的长短的变化,整个负载阻抗变化很大。而普通音频接口的匹配阻抗为600欧姆,所以阻抗匹配的好坏,直接关系到共线系统的性能。阻抗匹配不好时,会产生较大的回波,势必造成通话音量小、音质差、容易自激(振鸣)等问题。因此,共线电话解决难度很大,是专网应用的难点,需要解决两个关键技术:端口阻抗匹配和音频数字叠加。FA16采用特殊接口电路

15、解决阻抗匹配问题,采用特殊算法完成数字叠加。此外,共线电话对可靠性要求较高。 为了保证铁路运营的安全,完成音频叠加不能集中在OLT一个点上,否则这个点出现故障则整个调度系统就会瘫痪。在FA16共线电话系统中,采用分级叠加方式,也称为数字共线。每个ONU具有64K交叉能力,所以可以将音频叠加分散到多个ONU上完成。同时,FA16还提供对共线电话的保护。基本配置如图2-1 所示:图2-1 共线电话基本配置图共线电话由音频端口(VFB)、音频数字叠加板(VDM)和系统的数字交叉连接(PV8)配合起来共同完成。VFB完成A/D转换、PCM编码、增益调整和阻抗匹配功能。VDM完成数字共线的音频叠加功能,PV8完成交叉连接和控制功能。VDM配置原则:一块VDM可提供16个叠加通道(CH0-CH15),典型情况下,按一组共线电话在一个站占3个通道计算(来自上一站中继的一个时隙、下一站中继的一个时隙、本站一个音频端口),可提供5组共线电话。故如果某站超过5组,则需配两块。VFB板采用CB03VFB。 CB03VFB在

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