光纤通信知识讲义.ppt

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光纤通信知识讲义

专用光纤连接方式 PCM复用光纤连接方式 SDH复用光纤连接方式 FOX-41A型 继电保护光纤通信接口装置 装置应用 FOX-41A型继电保护光纤通信接口装置可与各种线路保护或安全自动装置配合,在光纤通道上传送八个独立的保护命令信息。 装置采用编码方式,以光纤通道作为传输媒质,传送64Kb/s或2048Kb/s速率同步编码信息。装置可以采用专用光纤光缆作为通道,也可通过64Kb/s或2048Kb/s同向接口复接数字通信(PCM,SDH微波/光纤等)设备。 FOX-41A型装置原理及构成 FOX-41A型工作原理说明 发令输入主要是将外部保护输入的命令信号经光耦隔离变换成装置内部逻辑控制电位,进而转换为数字信号经数字通道发送至对侧。收令输出回路主要是将所接收到命令信号变换成相应的接点输出。装置的核心是主CPU和SCC串行通信控制器及外围芯片电路,其命令的编码、解码,命令的发送和接收均由此部分进行处理。光电变换接口主要是进行光纤传输信号和电信号之间的变换。装置间的通信采用64Kb/s或2048Kb/s速率编码,HDLC同步通信格式。 MUX-64C型 继电保护光纤通信接口装置 装置应用 MUX-64继电保护信号数字复接接口的主要功能 MUX-64复接接口的安装 安装在通信机房,当通信机房与保护安装地点超过50m,为防止电磁干扰,采用光纤作通道。而通信机房的复用设备一般接收电信号。另外光通道中传输的是二进制码流,在通信机内部工作,由于二电平码流含有直流分量,需要转换成三电平码流。经通信单元将各路信号综合后,再转换成二电平光信号传传至远方。 它们的功能有: 完成光电转换,把收到的光信号变成电信号,或把收到的电信号变成光信号。 完成接收到光的单极性(二电平码)向通信电信号要求的双极性(三电平码)的转换;或通信电信号双极性码向光的单极性码的转换。 使用三进制码的必要性: 简单的二进制码中含有随机的直流分量,光接收机采用交流耦合,直流分量的变化会引起信号基带的移动,容易产生误码;通过码型变化,使得光信号不含随机的直流分量,保证接收端基带稳定。 MUX-64信号数字复接接口的码型变换-1 从以上论述可知,当保护与通信复用传输数字时,需要对电平码进行转换。在保护装置内部,CPU的采样时钟是由保护的晶振产生,保护采样为并行工作,频率较通信传输速率低。保护采得的数据,放入缓冲区,等待码型变换单元读取。以64kbit/s传输速率工作,每位需要1/(64kbit/s)=15.6 s,每周波12点采样,每点用1.67ms,可采数据为107个。 MUX-64信号数字复接接口的码型变换-2 码型变换单元内部还设有一个时钟,称为通信内时钟。它是用来决定保护与复接接口的通信速率的。当与MUX-64接口配合工用或使用专用光纤传输信号时,码型变换单元的传输速率是64kbit/s*4=256kbit/s。码型变换单元的任务是完成“单极性(二电平码)向通信电信号要求的双极性(三电平码)的转换的前三步基础工作”,前三步工作完成后仍为二进制码,但频率和码型作了变换,若使用专用光纤传输信号时,只需要完成前三步工作。光纤只能传送二电平码。因此在MUX-64与保护连接的光纤中,实际上传输的速率是256kbit/s。保护的采样频率是600HZ(或每周12点)。 MUX-64信号数字复接接口的码型变换-3 MUX-64信号数字复接接口的码型变换-4 后两步工作由数字通信接口来完成。并由接口将光码变为电码送往通信设备。关于编号规则可参考有关通信资料说明,通过编号码流要保证: (1)包括正确的信息信号。 (2)如果以两相邻破坏点间的时间为一个间隔,两相邻间隔的正负脉冲个数相同。 (3)并带有时钟信息,以供提取时钟信号。经PCM或SDH通信设备送往光端机,转换成二进制光码向目的处传输。 MUX-2M型 继电保护光纤通信接口装置 MUX-2M型装置应用和安装基本同MUX-64型,不同点是: (1) MUX-64通过屏蔽双绞线与PCM通信系统连接,而MUX-2M通过同轴电缆与SDH通信系统连接 (2) 码型变换单元内部时钟当与MUX-2M接口配合工作或使用专用光纤传输信号时,码型变换单元的传输速率是2Mbit/s,因此在MUX-2M与保护连接的光纤中,实际上传输的速率是2Mbit/s。保护的采样频率是1200HZ即每周24点。 复接PCM PCM 脉冲编码调制是Pu

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