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[兰大程控交换技术课件]第02章 话音信号的数字化.ppt
第 * 页 二、PCM30/32路系统的帧结构 二、PCM30/32路系统的帧结构 PCM30/32路系统是使用A律13折线进行量化和编码的。其抽样频率fs=8000Hz,帧周期TS=125us,每帧32个时隙(称作路时隙),其中30个时隙用来当话路CH,两个时隙传同步码和信令码,每时隙占用3.906us,每时隙传8bit,每bit占用0.488us,即488ns,称作位时隙。 每话路速率为:8bit×8000/s=64kbit/s PCM30/32路系统码速率为:64kbit/s×32=2.048Mbit/s 第 * 页 PCM30/32路系统帧结构 第 * 页 三、PCM30/32路时分复用系统结构 第 * 页 四、PCM的一次群和高次群 四、PCM的一次群和高次群 PCM30/32路系统采用A律13折线量化编码,其传输速率为2.048Mbit/s,称作基群信号或一次群信号。能够传输PCM30/32路信号的线路称作E1线路。 在采用u律15折线量化编码的国家里,一次群的话路数是24路,即一帧24分成时隙,每时隙可传8bit,另外每帧另有1bit用于传同步码,称作PCM24路系统,故一次群速度是:8000/s×(8×24+1)bit=1.544Mbit/s,能够传输PCM24路信号的线路称作T1线路。 随着通信系统的发展,基群系统的速率已经不能满足使用要求了,从而发展出二次群、三次群、四次群等高次群系统。其发展情况如下表。 第 * 页 PCM高次群复接系列 第 * 页 § 2.3 线路的传输码型 在交换机内部传输的码型是单极性的非归零码(NRZ:Non Return to Zero),占空比50%,含有丰富的直流和低频分量,在线路中传输会造成严重畸变。 一、对线路中传输码型的要求 在传输的码型中无直流成分,且低频和过高的高频成分较小:隔直电容,耦合变量器,分布电感 在传输的码型中应含有时钟信息:收发端同步 不受信息源的统计特性影响:连0连1抑制,时钟提取 具有一定的检错能力:发现误码 尽可能的提高传输码型的传输效率:信息传输速率高 码型转换设备易于实现。 第 * 页 二、基带信号的频谱特性 设一个二进制的随机脉冲序列s(t),分别用脉冲g1(t)和g2(t)表示符号0和1,Ts为每一码元的宽度。在序列中0和1(也即g1(t)和g2(t))的出现概率分别为P和1-P,且0和1出现是统计独立的,则s(t)的功率谱密度Ps(f)为: fs: 码元频率 P: g1(t)或0出现的概率 1-P: g2(t)或1出现的概率 G1(f): g1(t)的频谱函数 G2(f): g2(t)的频谱函数 第 * 页 二、基带信号的频谱特性 由图可见,随机序列的功率谱包含两部分:连续频谱和离散频谱 第 * 页 三、常见码型 单极性非归零码(NRZ: Non Return to Zero) 脉冲持续时间τ和码元周期Ts相等,占空比等于1。 有直流成分,信号能量大部分集中在低频; 提取时钟fs困难:频谱中不含fs ,且容易连0连1; 无检测误码能力:传输码型无规律。 不适合在电缆中直接传输。 1 1 1 1 0 0 0 A 0 T s 7 T s 6 T s 5 T s 4 T s 3 T s 2 T s t f 1fs 3 f s 2 f s 4 f s 0 S(t) Ps(f) 第 * 页 2. 单极性归零码 单极性归零码(RZ:Return to Zero) 脉冲持续时间τ是码元周期Ts的1/2,占空比50%。 含直流成分,低频较多,含时钟频率fs ,仍然不适宜在线路中传输。 0 0 0 A 0 T s 7 T s 6 T s 5 T s 4 T s 3 T s 2 T s t P s ( f ) f S ( t ) f s 3 f s 2 f s 4 f s 0 1 1 1 1 第 * 页 3. 双极性传号交替反转码 双极性传号交替反转码(AMI:Alternate Mark Inversion) 占空比50%,当传送“0”时,用0v表示,当传送“1”时,则交替的用+Av脉冲和-Av脉冲表示 优点: 无直流成分,低频分量少,有利于采用变量器。 0 0 0 A 0 T s 7 T s 6 T s 5 T s 4 T s 3 T s 2 T s t S ( t ) - A P s ( f ) f f s 3 f s 2 f s 4 f s 0 1 1 1 1 第 * 页 3. 双极性传号交替反转码 高频成分少,节省带宽,减少电磁感应引起的串话。 码型功率谱中虽无fs时钟频率成分,但经过全波整流可将AMI码
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