Aufgaben:Aufgabe 1.3: ISDN–Rahmenstruktur: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:|right|frame]]
[[Datei:P_ID1581__Bei_A_1_3_neu.png|right|frame|Rahmenstruktur der&nbsp; $\rm S_{0}$–Schnittstelle]]
Die Grafik zeigt die Rahmenstruktur der&nbsp; $\rm S_{0}$–Schnittstelle.&nbsp; Jeder Rahmen der Dauer&nbsp; $T_{\rm R}$&nbsp; beinhaltet&nbsp; $48$&nbsp; Bit,&nbsp; darunter:
*$16$&nbsp; Bit für den&nbsp; "Bearer Channel"&nbsp;  $\rm B1$&nbsp; (hellblau),
 
*$16$&nbsp; Bit für den&nbsp; "Bearer Channel"&nbsp; $\rm B2$&nbsp; (dunkelblau),
 
*$4$&nbsp; Bit für den&nbsp; "Data Channel&nbsp; $\rm D$ (grün).
 
 
Gelb eingezeichnet sind die erforderlichen Steuerbits.
 
Vorgegeben wird,&nbsp; dass jeder der beiden Basiskanäle&nbsp; $\rm B1$&nbsp; und&nbsp; $\rm B2$&nbsp; eine Nettodatenrate von&nbsp; $R_{\rm B} = 64 \ \rm kbit/s$&nbsp; bereitstellen soll.
 
Anzumerken ist,&nbsp; dass die Bitdauer&nbsp; $T_{\rm B}$&nbsp; des uncodierten Binärsignals gleichzeitig die Symboldauer des&nbsp; (modifizierten)&nbsp; AMI–Codes angibt,
*der jede binäre&nbsp; „$1$”&nbsp; dem Spannungspegel&nbsp; $0 \ \rm V$&nbsp; zuordnet und
 
*jede binäre&nbsp; „$0$”&nbsp; alternierend mit&nbsp; $+0.75 \ \rm V$&nbsp; bzw.&nbsp; $–0.75 \ \rm V$&nbsp; darstellt.
 
 
Die Zahlenwerte in der Grafik&nbsp; (rot markiert)&nbsp; geben eine Beispielfolge an,&nbsp; die in der Teilaufgabe&nbsp; '''(5)'''&nbsp; entsprechend dem modifizierten AMI–Code in Spannungspegel umgesetzt werden soll.
*Die Bitnummer&nbsp; $48$&nbsp; beinhaltet das so genannte&nbsp; $\rm L$–Bit.
*Dieses ist in der Teilaufgabe&nbsp; '''(6)'''&nbsp; so zu setzen,&nbsp; dass das Signal&nbsp; $s(t)$&nbsp; gleichsignalfrei wird.
 
 
 
 
 
Hinweise:
 
*Die Aufgabe gehört zum Kapitel&nbsp; [[Beispiele_von_Nachrichtensystemen/ISDN-Basisanschluss|"ISDN-Basisanschluss"]].
*Der AMI–Code wird ausführlich im Kapitel&nbsp; [[Digitalsignalübertragung/Symbolweise_Codierung_mit_Pseudoternärcodes#Eigenschaften_des_AMI-Codes|"Eigenschaften des AMI-Codes"]]&nbsp; des Buches&nbsp; „Digitalsignalübertragung”&nbsp; beschrieben.
*Anzumerken ist ferner,&nbsp; dass die ersten&nbsp; $47$&nbsp; Bit genau&nbsp; $22$&nbsp; „Nullen” enthalten.
 
 
 




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<quiz display=simple>
<quiz display=simple>
{Multiple-Choice Frage
|type="[]"}
- Falsch
+ Richtig


{Wie groß ist die Rahmendauer&nbsp; $T_{\rm R}$?
|type="{}"}
$T_{\rm R} \ = \ $ { 250 3% } $\ \rm &micro; s$


{Input-Box Frage
{Wie groß ist die Bitdauer&nbsp; $T_{\rm B}$? Hinweis: &nbsp;Diese ist gleich der Symboldauer nach der AMI–Codierung.
|type="{}"}
|type="{}"}
$ \ = \ $ { 3% } $\ \rm $
$T_{\rm B} \ = \ $ { 5.208 3% } $\ \rm &micro; s $


{Wie groß ist die Gesamt–Bruttodatenrate&nbsp; $R_{\rm ges}$?
|type="{}"}
$R_{\rm ges} \ = \ $ { 192 3% } $\ \rm kbit/s$


{Wieviele Steuerbits&nbsp; $(N_{\rm St})$&nbsp; werden pro Rahmen übertragen?
|type="{}"}
$N_{\rm St} \ = \ $ { 12 3% }


{Mit welchen Spannungswerten&nbsp; $(0 \ {\rm V}, \ +0.75 \ {\rm V}, \ –0.75 \ {\rm V})$&nbsp; werden&nbsp; Bit 10,&nbsp; 11 und 12&nbsp; (grau hinterlegter Block)&nbsp; dargestellt?
|type="{}"}
$U_{10} \ = \ $ { -0.8025--0.6975 } $\ \rm V $
$U_{11} \ = \ $ { 0. } $\ \rm V $
$U_{12} \ = \ $ { 0.75 3% } $\ \rm V $
{Welchen Spannungswert&nbsp; $(0 \ {\rm V}, \ +0.75 \ {\rm V}, \ –0.75 \ {\rm V})$&nbsp; besitzt das&nbsp; $\rm L$–Bit am Ende?
|type="{}"}
$U_{48} \ = \ $ { 0. } $\ \rm V $
</quiz>
</quiz>


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{{ML-Kopf}}
{{ML-Kopf}}


'''(1)'''&nbsp;
'''(1)'''&nbsp; In jedem Rahmen werden jeweils&nbsp; $16$&nbsp; Bit der Basiskanäle&nbsp; $\rm B1$&nbsp; und&nbsp; $\rm B2$&nbsp; übertragen.
'''(2)'''&nbsp;
*Mit der Rahmendauer&nbsp; $T_{\rm R}$&nbsp; gilt somit für die Bitrate&nbsp; $(R_{\rm B} = 64 \ \rm kbit/s)$&nbsp; eines jeden Rahmens:
'''(3)'''&nbsp;
:$$R_{\rm B} = \frac{16\,\,{\rm bit}}{T_{\rm R}} \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} T_{\rm R} = \frac{16\,\,{\rm bit}}{64 \cdot 10^3\,\,{\rm bit/s}} \hspace{0.15cm}\underline{= 250 \,{\rm &micro; s}} \hspace{0.05cm}.$$
'''(4)'''&nbsp;
 
'''(5)'''&nbsp;
 
'''(6)'''&nbsp;
'''(2)'''&nbsp; Für jedes einzelne der&nbsp; $48$&nbsp; Bit steht somit folgende Zeitdauer zur Verfügung:
'''(7)'''&nbsp;
:$$T_{\rm B} = \frac{T_{\rm R}}{48} = \frac{250 \,{\rm &micro; s}}{48} \hspace{0.15cm}\underline{ = 5.208 \,{\rm &micro; s}}$$
*Da bei der&nbsp; (modifizierten)&nbsp; AMI–Codierung jedes Binärsymbol durch ein Ternärsymbol gleicher Dauer ersetzt wird,&nbsp; ist die Symboldauer nach der AMI–Codierung ebenfalls gleich&nbsp; $T_{\rm B}$.
 
 
 
'''(3)'''&nbsp; Die Bruttodatenrate ist gleich dem Kehrwert der Bitdauer:
:$$R_{\rm ges} = \frac{1}{T_{\rm B}} \hspace{0.15cm}\underline{= 192 \,{\rm kbit/s}} \hspace{0.05cm}.$$
 
 
'''(4)'''&nbsp; Die Anzahl der Steuerbit beträgt:
:$$N_{\rm St} = 48 - 2 \cdot 16 -4 \hspace{0.15cm}\underline{= 12} \hspace{0.05cm}.$$
*Diese sind in der Grafik gelb markiert.
*Die in der letzten Teilfrage berechnete Gesamt–Bruttodatenrate setzt sich somit wie folgt zusammen:
:$$R_{\rm ges} = 2 \cdot {R_{\rm B}} + {R_{\rm D}} + {R_{\rm St}} = 2 \cdot 64 \,{\rm kbit/s} + 16 \,{\rm kbit/s} + 48 \,{\rm kbit/s} = 192 \,{\rm kbit/s} \hspace{0.05cm}.$$
 
 
'''(5)'''&nbsp; Zu beachten ist,&nbsp; dass die erste „0” mit positiver Polarität codiert wird und alle folgenden alternierend mit&nbsp; $±0.75 \ {\rm V}$:
*$U_{1} = U_{5} = U_{9} = U_{12} =\text{ ...} = +0.75 \ {\rm V},$
 
*$ U_{2} = U_{7} = U_{10} = U_{13} = \text{ ...}  = -0.75 \ {\rm V}$.
 
 
Daraus folgt weiter:
*Das Bit&nbsp; $b_{10} = 0$&nbsp; wird dargestellt durch&nbsp; $U_{10} \underline{= -0.75 \ \rm V}$,
*das Bit&nbsp; $b_{11} = 1$&nbsp; durch&nbsp; $U_{11} \underline{= 0 \ \rm V}$,
*das Bit&nbsp; $b_{12} = 0$&nbsp; durch&nbsp; $U_{12} \underline{= +0.75 \ \rm V}$.
 
 
'''(6)'''&nbsp;  
*Das&nbsp; $\rm L$–Bit hat die Aufgabe,&nbsp; das AMI–codierte Signal&nbsp; $($über alle&nbsp; $48$&nbsp; Ternärsymbole$)$&nbsp; gleichsignalfrei zu halten.
*Da&nbsp; $22$&nbsp; mal das Binärsymbol „0” aufgetreten ist&nbsp; $($also je&nbsp; $11$&nbsp; mal die Spannungswerte&nbsp; $+0.75 \ \rm V$&nbsp; und&nbsp; $-0.75 \ \rm V$) und dementsprechend&nbsp; $27$ mal das Binärsymbol „1”&nbsp; (Spannungswert $0 \ \rm V$),&nbsp; ist $U_{48}\hspace{0.15cm}\underline{=0 \ \rm V}$&nbsp; zu setzen.
 


{{ML-Fuß}}
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[[Category:Aufgaben zu Beispiele von Nachrichtensystemen|^1.2 ISDN-Basisanschluss^]]
[[Category:Aufgaben zu Beispiele von Nachrichtensystemen|^1.2 ISDN-Basisanschluss^]]
[[en:Aufgaben:Exercise_1.3:_Frame_Structure_of_ISDN]]

Aktuelle Version vom 16. März 2026, 14:34 Uhr

Rahmenstruktur der  $\rm S_{0}$–Schnittstelle

Die Grafik zeigt die Rahmenstruktur der  $\rm S_{0}$–Schnittstelle.  Jeder Rahmen der Dauer  $T_{\rm R}$  beinhaltet  $48$  Bit,  darunter:

  • $16$  Bit für den  "Bearer Channel"  $\rm B1$  (hellblau),
  • $16$  Bit für den  "Bearer Channel"  $\rm B2$  (dunkelblau),
  • $4$  Bit für den  "Data Channel  $\rm D$ (grün).


Gelb eingezeichnet sind die erforderlichen Steuerbits.

Vorgegeben wird,  dass jeder der beiden Basiskanäle  $\rm B1$  und  $\rm B2$  eine Nettodatenrate von  $R_{\rm B} = 64 \ \rm kbit/s$  bereitstellen soll.

Anzumerken ist,  dass die Bitdauer  $T_{\rm B}$  des uncodierten Binärsignals gleichzeitig die Symboldauer des  (modifizierten)  AMI–Codes angibt,

  • der jede binäre  „$1$”  dem Spannungspegel  $0 \ \rm V$  zuordnet und
  • jede binäre  „$0$”  alternierend mit  $+0.75 \ \rm V$  bzw.  $–0.75 \ \rm V$  darstellt.


Die Zahlenwerte in der Grafik  (rot markiert)  geben eine Beispielfolge an,  die in der Teilaufgabe  (5)  entsprechend dem modifizierten AMI–Code in Spannungspegel umgesetzt werden soll.

  • Die Bitnummer  $48$  beinhaltet das so genannte  $\rm L$–Bit.
  • Dieses ist in der Teilaufgabe  (6)  so zu setzen,  dass das Signal  $s(t)$  gleichsignalfrei wird.



Hinweise:

  • Anzumerken ist ferner,  dass die ersten  $47$  Bit genau  $22$  „Nullen” enthalten.



Fragebogen

1 Wie groß ist die Rahmendauer  $T_{\rm R}$?

$T_{\rm R} \ = \ $ $\ \rm µ s$

2 Wie groß ist die Bitdauer  $T_{\rm B}$? Hinweis:  Diese ist gleich der Symboldauer nach der AMI–Codierung.

$T_{\rm B} \ = \ $ $\ \rm µ s $

3 Wie groß ist die Gesamt–Bruttodatenrate  $R_{\rm ges}$?

$R_{\rm ges} \ = \ $ $\ \rm kbit/s$

4 Wieviele Steuerbits  $(N_{\rm St})$  werden pro Rahmen übertragen?

$N_{\rm St} \ = \ $

5 Mit welchen Spannungswerten  $(0 \ {\rm V}, \ +0.75 \ {\rm V}, \ –0.75 \ {\rm V})$  werden  Bit 10,  11 und 12  (grau hinterlegter Block)  dargestellt?

$U_{10} \ = \ $ $\ \rm V $
$U_{11} \ = \ $ $\ \rm V $
$U_{12} \ = \ $ $\ \rm V $

6 Welchen Spannungswert  $(0 \ {\rm V}, \ +0.75 \ {\rm V}, \ –0.75 \ {\rm V})$  besitzt das  $\rm L$–Bit am Ende?

$U_{48} \ = \ $ $\ \rm V $


Musterlösung

(1)  In jedem Rahmen werden jeweils  $16$  Bit der Basiskanäle  $\rm B1$  und  $\rm B2$  übertragen.

  • Mit der Rahmendauer  $T_{\rm R}$  gilt somit für die Bitrate  $(R_{\rm B} = 64 \ \rm kbit/s)$  eines jeden Rahmens:
$$R_{\rm B} = \frac{16\,\,{\rm bit}}{T_{\rm R}} \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} T_{\rm R} = \frac{16\,\,{\rm bit}}{64 \cdot 10^3\,\,{\rm bit/s}} \hspace{0.15cm}\underline{= 250 \,{\rm µ s}} \hspace{0.05cm}.$$


(2)  Für jedes einzelne der  $48$  Bit steht somit folgende Zeitdauer zur Verfügung:

$$T_{\rm B} = \frac{T_{\rm R}}{48} = \frac{250 \,{\rm µ s}}{48} \hspace{0.15cm}\underline{ = 5.208 \,{\rm µ s}}$$
  • Da bei der  (modifizierten)  AMI–Codierung jedes Binärsymbol durch ein Ternärsymbol gleicher Dauer ersetzt wird,  ist die Symboldauer nach der AMI–Codierung ebenfalls gleich  $T_{\rm B}$.


(3)  Die Bruttodatenrate ist gleich dem Kehrwert der Bitdauer:

$$R_{\rm ges} = \frac{1}{T_{\rm B}} \hspace{0.15cm}\underline{= 192 \,{\rm kbit/s}} \hspace{0.05cm}.$$


(4)  Die Anzahl der Steuerbit beträgt:

$$N_{\rm St} = 48 - 2 \cdot 16 -4 \hspace{0.15cm}\underline{= 12} \hspace{0.05cm}.$$
  • Diese sind in der Grafik gelb markiert.
  • Die in der letzten Teilfrage berechnete Gesamt–Bruttodatenrate setzt sich somit wie folgt zusammen:
$$R_{\rm ges} = 2 \cdot {R_{\rm B}} + {R_{\rm D}} + {R_{\rm St}} = 2 \cdot 64 \,{\rm kbit/s} + 16 \,{\rm kbit/s} + 48 \,{\rm kbit/s} = 192 \,{\rm kbit/s} \hspace{0.05cm}.$$


(5)  Zu beachten ist,  dass die erste „0” mit positiver Polarität codiert wird und alle folgenden alternierend mit  $±0.75 \ {\rm V}$:

  • $U_{1} = U_{5} = U_{9} = U_{12} =\text{ ...} = +0.75 \ {\rm V},$
  • $ U_{2} = U_{7} = U_{10} = U_{13} = \text{ ...} = -0.75 \ {\rm V}$.


Daraus folgt weiter:

  • Das Bit  $b_{10} = 0$  wird dargestellt durch  $U_{10} \underline{= -0.75 \ \rm V}$,
  • das Bit  $b_{11} = 1$  durch  $U_{11} \underline{= 0 \ \rm V}$,
  • das Bit  $b_{12} = 0$  durch  $U_{12} \underline{= +0.75 \ \rm V}$.


(6) 

  • Das  $\rm L$–Bit hat die Aufgabe,  das AMI–codierte Signal  $($über alle  $48$  Ternärsymbole$)$  gleichsignalfrei zu halten.
  • Da  $22$  mal das Binärsymbol „0” aufgetreten ist  $($also je  $11$  mal die Spannungswerte  $+0.75 \ \rm V$  und  $-0.75 \ \rm V$) und dementsprechend  $27$ mal das Binärsymbol „1”  (Spannungswert $0 \ \rm V$),  ist $U_{48}\hspace{0.15cm}\underline{=0 \ \rm V}$  zu setzen.