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聊城大学数字通信课件!第四章PDH的数字复接原理11
* 举例 简单的复接4路PCM基群的码流,PCM二次群的码速率4×2048kbit/s=8192kbit/s。 考虑到4个PCM一次群在复接时插入了帧同步码、告警码、插入码和插入标志码等码元,这些码元的插入,使每个基群的码速率由2048kbit/s调整到2112kbit/s,这样4×2112kbit/s=8448kb it/s。 * 复接端正码速调整框图 * b) 由于fm’〉fL ,读、写时间差(相位差)越来越小,到第x个脉冲到来时, fL与fm’几乎同时出现,这将出现没有写入都要求读出信息的情况,从而造成“取空”现象。为了防止“取空”,这时就停读一次,同时插入一个脉冲,如图中虚线所示。 何时插入脉冲根据相位比较器通过对写入脉冲fL和读出脉冲fm’ 的相位比较结果来决定。 fm’〉fL a)支路信号码流以fL速率写入缓存器,以fm’速率读出 * 当相位差减小到某值时,相位比较电路控制插入请求电路发出插入请求信号,读出脉冲fm’被扣掉一个脉冲。在这个无信息码的脉冲时隙内插入一个脉冲V,并且将待插入的插入脉冲标志信号C置“1” * C)各支路的速率均调整到指定的速率 达到各支路同步,然后再进行复接 * 分接端正码速调整框图 * 在收端,分接器先将高次群信号进行分接,分接后的各支路信码分别写入各自的缓存器。 1)为去掉插入脉冲(称标志信号脉冲),首先要通过标志信号检出电路检出标志信号, 然后通过写入脉冲扣除电路扣除标志信号。 2)扣除了标志信号后的支路信码的顺序与原来信码的顺序一样,但在时间间隔上是不均匀的,中间有空隙如图中③所示。但从长时间来看,其平均时间间隔,即平均码速与原支路信码fL 相同,因此在收端要恢复原支路信码,必须先从图中③波形中提取fL时钟。 * 3) 脉冲间隔均匀化的任务由锁相环完成。 * 正码速调整带来的附加影响 相位抖动:由于码速调整过程而带来的码间间隔不相等的情况 (2)正/负码速调整 (3)正/零/负码速调整 * * * 4.3.2高次群复接帧结构 帧结构中包括: 信息码-------低次群支路中码流的全部内容,包括低次群的信息码、帧同步码、信令信号码、业务码等 帧同步码--------帧同步定位信号,用于高次群分接定位 业务码(公务码)----保障设备正常工作并能提供各种服务的码位;异步复接时还包括码速调整标志信号及码速调整的插入脉冲信号等。(正码速调整) * 1.二次群异步复接帧结构(正码速调整) (1)基群码速调整后的每个支路信号码流 非信息比特数7位+信息比特数205位 * 每212bit为一重复周期,分为四组,每组53bit Fi1Fi2Fi3 用于帧同步码和业务码(第1组前3比特) ci1ci2ci3 码速调整标志码(第2,3,4组的第1比特) Vi 插入码(第4组的第2比特) c1c2c3=000 v1是信息码 c1c2c3=111 v1是插入码,无任何意义 * (2)二次群异步复接帧结构 四个支路的基群调整码速后,按位复接,即可得到二次群帧结构 * 基本参数 a)帧长LF =非信息比特数+信息比特数 对于二次群:m=4 k=7 G=205 设fb =复接后比特率,标称复接比特率 fL=支路比特率 m=支路数 k=每帧中对应每个支路的非信息比特数 G=每帧中对应每个支路的信息比特数 LF=m(k+G)=848bit * b)帧频Fs 单位时间内的帧数即每秒传输的帧数 fb=8448Kbit/s LF=848bit 对于异步复接二次群 fb/LF Fs=8448K/848=9.962k C)支路帧周期---每支路的时间长度,帧频的倒数 TS= 1/Fs=100.38us * d)一个二次群复帧分为四个支路,每一支路212比特 第一组信息位200bit 50*4 第二组信息位208bit 52*4 第三组信息位208bit 52*4 第四组信息位204bit 51*4 e)帧同步码 10bit F11F21F31F41F12F22F32F42F13F23 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 f)业务位 第11位为告警位1bit (F33),第12位为备用位1bit ( F43) * h)码速调整位 (码速调整用的插入码) 4bit v1 v2 v3 v4 每个支路使用1bit, 需要调整, V为不带任何信息的插入脉冲 不需要调整,V为信
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