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* 目的与方式:介绍数字复用技术 补充内容: 在频分复用系统中,原信号通过调制进行频谱搬移,将各路信号调制到不同的频段,相当于频域进行分割。各路信号在频于中占用不同的频段,互不重叠。 在时分复用系统中,多路信号在时间上被离散化,相当于对时域进行分割,多路信号在不同的时间内被传送,各路信号在时域中互不重叠。 波分复用技术(WDM)是指在一根光纤上同时传输多波长光信号的一项技术。其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合(复用)起来,并耦合到光纤线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。 * 目的与方式:介绍PDH的速率标准 补充内容 可简要举例介绍这种体制给全球通信带来的不便。 * 目的与方式:介绍SDH的速率标准 补充内容 作为常识,应强调这几个速率的值。可简要介绍这几个速率目前的使用状况。 * 目的与方式:比较SDH和PDH的异同 补充内容 SDH技术与PDH技术相比,有如下明显优点: 数字体系方面 传统的PDH网络存在1.5Mbit/s和2Mbit/s两大数字体系及三个地区性标准。因此PDH不存在世界性标准,三者互不兼容,国际间互通困难。而SDH网使两大数字体系和三个地区性标准在SDH基本传输模块STM-1上获得了统一。因此数字信号在跨越国界时,不再需要转换成另一种标准,首次真正实现了同一数字体系的全球性数字通信。 接口规范 PDH网不存在世界统一标准的光接口规范,而是由各厂家自行开发的光接口。这些专用光接口无法在光路上互通,只有通过光/电变换转换成标准电接口(G.703)才能互通,缺乏联网应用的灵活性,增加了网络的复杂性和设备的成本。而在SDH网内用一个光接口代替大量电接口,省去了大量相关电路单元和光跳线,提高了网络灵活性和可靠性,节约了成本。在SDH帧内已安排扰码,其统一格式的NRZ加扰码可成为适应光纤、微波数字传输的统一码型。 上下业务能力 传统的PDH复用结构逐级复用,除了几个低速率级信号采用同步复用外,其它级采用异步复用,即靠塞入一些额外比特使各支路信号与复用设备同步并复用成高速信号,因此很难从高速信号中提取低速信号。在SDH网中,由于采用了同步复用和指针映射结构,各种不同等级的信号码流在帧结构净负荷内是有规律排列的。净负荷与网络又是同步的,因此只需利用软件控制指针,便可以从高速信号中一次提取所需信号,上下业务十分方便。 网络的运行、维护和管理 传统的PDH网络在复用信号帧结构中不存在足够的用于网络运行、管理和维护的比特。这种先天不足,使PDH网络无法适应飞速发展的网络业务需求,也难以支持新一代电信传输网。而在SDH帧结构中安排了丰富的开销比特,使网络OAM能力大大加强,并可实现高速可靠性的自愈环形网结构。 兼容性 传统的PDH网是建立在点到点传输基础上,数字信道利用率很低,有的需要多次转接,无法提供最佳传输路由,也难以满足不断出现的各种新业务。SDH网既可兼容现有PDH所有速率级的信号,也可直接与交换机相连,还便于ATM信元的传输,具有支持B-ISDN的能力及较好的横向和纵向兼容性。 * 目的与方式:介绍传输码型的一些知识 补充内容 在电缆信道传输时,要求传输码型的频谱中不应含有直流分量,同时低频分量要尽量少。原因是PCM端机、再生中继器与电缆线路相连接时,需要安装变压器,以便实现远端供电以及平衡电路与不平衡电路的连接。 一条电缆中包含许多线对,线对间由于电磁辐射而引起的串话是随着频率的升高而加剧,因此要求频谱中高频分量尽量的少,否则因串话会限制信号的传输距离或传输容量。 * 目的与方式:介绍传输码型的一些知识 补充内容 (无) * 目的与方式:介绍均衡的知识 补充内容 数字信号经过具有理想低通特性或等效滚降特性的网络传输时,若信号序列速率与传输网络截至频率满足奈奎斯特第一准则时,就可做到无符号间干扰的传输。但实际上传输系统并不一定能做到完美的理想特性,即系统的缺陷会使传输序列中相邻码元产生一定量的符号间干扰。 * 目的与方式:介绍再生中继技术的作用 补充内容 它的主要功能是: 将接收的输入信号予以放大和均衡。 从接收到的信码流中提取时钟频率,得到和发送端同频同相的时钟,以获得再生判决电路的定时脉冲。 对已均衡放大的接收信号进行抽样判决,并进行脉冲形成,形成与发端一样形状的脉冲。 常用于再生中继器件有两类:电中继器和光中继器。 * 目的与方式:介绍中继器的结构 补充内容 再生中继器由三部分基本电路组成,即均衡放大、定时提取和判决再生。具有这三种功能的中继器称为3R中继器 。 * 目的与方式:介绍电磁波常识 补充内容 对于无线电信号,它属于电磁波,它的传播速度为光速,即每秒大约前进30万公里。 频率在3×101
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