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宽带接入技术及应用3_qj概要
第3章 铜线接入技术 3.1 DSL的信息环境 3.2 铜线接入信号处理技术 3.3 高比特率数字用户线接入技术 3.4第二代高比特率数字用户线 第3章 铜线接入技术 3.5 不对称数字用户线接入技术 3.6 G.Lite与DSLAM 3.7 甚高速数字用户线接入技术 3.8 新一代XDSL的应用 3.1 DSL的信息环境 3.1.1铜线的传输损耗和容量 与其他所有介质一样,信号在铜线上传送时会随铜线长度的增加而不断衰减,在一条长距离的环路上,总的衰减可达60~70dB。 3.1.2 串扰和其他噪声 1.串扰 根据串扰的来源,可以将串扰分为近端串扰、远端串扰、自串扰和外串扰。 2.脉冲噪声 短暂的电磁干扰对DSL系统产生脉冲式噪声。脉冲噪声的主要来源,包括空中闪电、家用电器的开关动作等等。 3.射频干扰 主要的噪声源有调幅广播和业务无线电。前者的频率一般是固定的,干扰可预测,而后者则频率和功率电平存在跳动难以预测。 3.1.3 混合线圈与回波 混合线圈实际上是一个电桥。如果该电桥达到平衡,只有极少量的发送信号能回到接受路径中,为达到电桥平衡,关键性的因素是与用户环路的阻抗匹配。 3.2 铜线接入信号处理技术 近十年来,xDSL技术因其以低成本实现用户线高速化而不断受到重视,其中较为重要和使用的是HDSL、ADSL和VDSL技术等。 3.2.1 2B1Q 脉冲振幅调制即脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式,简单的说就是按一定的时间间隔对模拟信号进行采样,产生一个振幅等于采样信号的脉冲。 2B1Q码属于基带传输的4PAM,是一种无冗余度的四电平脉冲幅度调制码。 归零码和不归零码 NRZ定义不归零码:在二进制编码方案中,把1和0用相反的、交替的高低电压表示,代码之间不会返回到零电压(基准)。也就是说在数据流中只有两个值:高和低。 RZ定义归零:一种二进制码流编码方案,两个数据位之间信号须回到零电压。该信号有三种有效状态:高电平、低电平和归零。 归零码和不归零码、单极性码和双极性码 对于传输数字信号来说,最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,即数字信号由矩形脉冲组成。 a)单极性不归零码,无电压表示0,恒定正电压表示1,每个码元时间的中间点是采样时间,判决门限为半幅电平。 b)双极性不归零码,1码和0码都有电流,1为正电流,0为负电流,正和负的幅度相等,判决门限为零电平。 c)单极性归零码,当发1码时,发出正电流,但持续时间短于一个码元的时间宽度,即发出一个窄脉冲;当发0码时,仍然不发送电流。 d)双极性归零码,其中1码发正的窄脉冲,0码发负的窄脉冲,两个码元的时间间隔可以大于每一个窄脉冲的宽度,取样时间是对准脉冲的中心。 归零码和不归零码、单极性码和双极性码的特点 不归零码在传输中难以确定一位的结束和另一位的开始,需要用某种方法使发送器和接收器之间进行定时或同步;归零码的脉冲较窄,根据脉冲宽度与传输频带宽度成反比的关系,因而归零码在信道上占用的频带较宽。 单极性码会积累直流分量,这样就不能使变压器在数据通信设备和所处环境之间提供良好绝缘的交流耦合,直流分量还会损坏连接点的表面电镀层;双极性码的直流分量大大减少,这对数据传输是很有利的。 3.2.2 QAM QAM计正交振幅调制,是用两个独立的基带波形对两个相互正交的同频载波进行抑制载波的双边带调制,利用这种一条信号在同一带宽内频谱正交的性质来实现来两路并行的数字信息传输。 3.2.3 CAP CAP调制码是使用数字滤波器产生的,而不是调制载波。它与QAM有相同的频谱特性和理论基础,同相分两和正交分量有8个幅值,每个码元含4比特信号,与QAM有相同的星座映射。 3.2.4 DMT 一般铜线回路的衰减特性随其长度、线径、桥接等变化很大,铜线回路的通信容量也在变化。DTM是根据这些回路特性,利用数字处理技术的自适应算法来调整数字滤波器的参数,使误码和串音等为最小,使任何子回路的通信容量最大。 1.DMT信道分割原理 把可用带宽分成N个独立的、等宽的子信道,根据信道的性能,即传送数据的能力,把输入数据自适应的分配到每一个字信道上。 2.DMT的调制系统框图 3.3 高比特率数字用户线接入技术 高比特率数字用户线是ISDN编码技术研究的产物。 3.3.1 HDSL系统的基本组成 HDSL技术是一种基于现有铜线技术,它采用了先进的数字信号自适应均衡技术和回波抵消技术。 3.3.2 HDSL桢结构 HDSL既适应T1,又适应E1,这是因为T1和 E1使用同样的HDSL桢结构。 3.3.3 HDSL关键技术 线路编码 线路码主要有2B1Q和CAP两种。 性能损伤 传输标准 3.4 HDSL2接入技术 HDSL2代表“第二代高比
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