[信息与通信]第五讲多路复用技术.ppt

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[信息与通信]第五讲多路复用技术

第五讲 时分复用和数字复接技术 程琳 兰州大学信息科学与技术学院电信系 M.P: Email: chenglin@ or chenglinwtt@ Address:Department of Electronics Information Science, School of Information ScienceEngineering, Lanzhou University, Tianshui Southern Road 222#, Gansu Province,P.R.China 内容 一、 时分复用原理 二、 PCM基群 三、 数字复接 1. PDH复接原理 2. 码速调整 3. SDH (同步数字系列) 一、时分复用原理 时分复用(TDM,即Time-Division Multiplexing)的主要特点是利用不同时隙来传送各路不同信号。 TDM方法有两个突出的优点: 多路信号的汇合与分路都是数字电路,比FDM的模拟滤波器分路简单、可靠。 信道的非线性会在FDM系统中产生交调失真与高次谐波,引起路际串话,因此,对信道的非线性失真要求很高;而TDM系统的非线性失真要求可降低。 1.1 时分复用概念 时分复用 TDM (Time Division Multiplex) 时分多址 TDMA (Time Division Multiple Access) ? TDM TDMA 1.2 时分复用原理 1.3 时分复用的特点 优点: 数字,无模拟滤波器,简单 抗非线性失真。 缺点: 时钟相位抖动,收发时钟不同产生码滑动,码率调整产生时钟抖动 要求产生准确的位、帧定时。 要插入冗余比特,进行帧同步。 2.1 PCM基群 3.1 同步数字复接 3.2 通信中的准同步复接 PDH 3.3 PDH复接标准 3.4 PDH复接原理 3.5 码速调整 支路数 m 每帧中的每个支路的信码数为Q 每帧中的每个支路的非信码数为K 总帧长: 准同步复用-正码速调整 3.6 码速调整分析 信息比特:205 ~ 206 最大调整速率: 实际塞入速率: 塞入比: 3.7 SDH 结构 3.8 SDH的特点 提高传输可靠性 可组成自愈合环网 不同体制兼容,多复接 同步网络,复分接简单 (10-11量级,骨干网),可直接插入和取出低速信号 提出TMN,物理层提供电信管理网络,智能网 4 小结 一、 时分复用原理 二、 PCM基群 三、 数字复接 1. PDH复接原理 2. 码速调整 3. SDH (同步数字系列) 所以最大码速调整速率 这里 为实际复接速率。调整比率定义为实际调整速率 与最大调整速率 之比, 又称为塞入比 S,表示为 这里 为实际支路速率。因此,由上述一系列名词定义与关系式,可得出正码速调整的基本公式           其中支路速率 为已知量, 是基本设计量。 收到的信码 扣除电路 扣除脉冲 校核电路 一致脉冲 同步 码 检测电路 与 门 0 1 分路定时 脉冲产生 再生主时钟 本地同步 码产生器 状态双稳态 去各解 调器 (图8-8 逐码移位同步) 合理优化设计正码速调整的参数及其电路,可以减小塞入抖动量。 正码速调整准同步复接/分接过程会使支路码流带来二种附加影响,即塞入抖动与塞入误码。所谓塞入抖动是指分接后恢复的支路信号的位置会发生抖动。它主要由于码速调整过程中塞入调整码,在收端分接过程中减去调整码所造成的。它是衡量正码速调整系统的一项重要技术指标。 传输过程中的信道误码会引起码速调整指示信号发生错误,从而导致码速恢复操作发生错误,即引起塞入误码。如把塞入比特误当作信码,或者信码误为塞入比特,都会导致分接器产生附加误码。为此,CCITT规定高次群误比特率小于10-6,这样对支路误码影响比较小。 (2)PDH与SDH数字复接系列 40Gb/s(39813.12 Mb/s) STM-256 10Gb/s(9953.28 Mb/s) STM-64 2.5Gb/s(2488.320 Mb/s) STM-16 622.080 Mb/s STM-4 480?3=1440 96 ?5=480 24?4=96 24 话路数 480 ?4=1920 120 ?4=480 30 ?4=120 30 话路数 数码率 数码率 97.728 139.264 四次群 6.312 8.448 二次群 32.064 34.368 三次群 155.520 Mb/s STM-1 SDH同步数字复接系列 1.544 PCM24制式 2.048 PCM30

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