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中继器(增音机): 电信号在传输过程中,会受到线路衰减,中继器是用来补偿信号能量的。 增音机:早期用来放大模拟语音信号的中继器。其主要部件是放大器。 长途电话交换机:用来接通市话用户和长途电路设备。(如复用设备) 载波电话机:简称载波机,早期使用一种复用设备。 用户线路:从用户话机所在地到市内交换机之间的线路,是供用户单独使用的传送线路,称为用户线路。目前主要为双绞线。 中继线路:在交换局之间的线路称中继线路,包括市中继和长途中继线路或长途干线,是多用户共同使用的传送线路。可为同轴电缆、光缆、微波等线路。 2.多路复用技术 多路复用:为了提高中继线路的利用率,在同一信道中,同时传输多路信号而互不干扰。它是通过复用设备来实现的。 多路复用的关键: 如何把许多输入信号结合起来,一起传送。 保证多路信号互不干扰的复用传输。 多路复用技术分类: 按照区分多路信号方式的不同可分为: 频分复用FDM(Frequency Division Multiplexing) 时分复用TDM(Time Division Multiplexing) 根据在传输线路中信号的种类,分为:模拟复用,数字复用 (1)频分多路复用(FDM) 又称载波通信,它是模拟通信的主要手段。 频分复用是按频率分割多路信号的方法。 将信道的可用频带资源按频率分成N部分,每一个部分均可作为一个独立的传输子信道使用。 图2-26 FDM子信道示意图 该方式中,多个用户信号按频率的高低不同排列(组合)起来,便组成了互不交叠的多个用户的多路信号。而每一路所占用的只是信道中的某一频段。 特点:频分复用的所有用户可在同样的时间占用总带宽的某一频段。 FDM方式应用:无线电广播、无线电视、有线电视等。 例:我们用收音机收听广播时,可用旋钮选择不同的电台。 调整旋钮就是在不同电台的载波频率中,选择所要收听电台的频率。 当收听某一电台播音时,其它电台不会串进来,这是因为不同的电台使用了不同的频率,每一个电台只占用了整个无线电广播频段上的一段。 图2-27广播电台频段区分示意图 (2)时分复用(TDM) 时分复用通信也称时间分割通信,常用于数字信号的复用传输。 时分复用是按时间分割多路信号的方法。 将信道的可用时间资源分成若干顺序排列的时间间隔称为时隙,而将若干个时隙组成时分复用帧(如图中A、B、C、D四个时隙组成一个时分复用帧)。 每个时分复用帧中某一固定序号的时隙便组成一个子信道。 图 TDM子信道示意图 每个用户而言,时隙周期(一帧为一周期)出现,用户只能在分配给的时隙内传送信息。 TDM方式的特点:时分复用的所有用户可在不同的时间占用信道的全部带宽资源。 1.频分复用设备—载波机 例:发送端,假设有6个输入源,分别输入6路语音信号到频分多路复用器FDM-MUX。 2.4.3模拟信号的频分多路复用 图 6路语音信号频分多路复用 每一路语音信号的频率范围为300~3400Hz,为使各路语音信号按频分多路复用方式来传输: 发送端复用器:使各路信号的频率进行变换,以占据同一信道的不同频段(子信道); 接收端复用器:使变频后的每路电话信号再分别还原成音频信号(300~3400Hz)。 为保证各路信号的频带间不发生重叠,各通道之间通常用保护频带隔离(900HZ)。 载波机:在发端能将多路电话信号集中到一条线路上传输,在接收端能使各路电话信号分开传输,以实现频分多路复用的设备。 原理上它主要由调制器、滤波器、解调器三部分组成。 2.频分复用的基本过程 基本过程可概括为“一变、二分、三还原” 一变:指低频“变”高频的变换过程; 二分:指将复用的高频信号分开过程; 三还原:指将高频信号还原为低频语音信号的过程。 下面将以三路语音信号复用传输为例来介绍三个基本过程。 (1)调制过程(频率变换过程 ) 例:将音频信号的频率(300~3400Hz)变换为高频信号,然后将多路信号合在一起送传输线路。 方法: 第一路信号“加上”4kHz:4.3~7.4 kHz; 第二路信号“加上”8kHz:8.3~11.4 kHz; 第三路信号“加上”12kHz:12.3~15.4 kHz 因各路信号在频率上各自占用相应的子信道,所以能够实现互不干扰地并行传输 ①调制信号 指需要传送的低频信号。 (如300~3400Hz的音频信号) ②载波 指用来装载待传输信号的更高的频率信号。(如上例中的4kHz、8kHz、12kHz信号) 通常以单一频率的高频正弦信号(正弦型、余弦型均称正弦波)来作载波。形如: Acos(ωct+θ(t))=Acos(2π?ct+θ(t))
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