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光纤通信简明教程ch6gx1
袁国良编著 第6章??光纤通信系统与工程 本章内容 6.1 强度调制-直接检测数字光纤通信系统 6.2 光纤通信的线路码型 6.3 光纤通信的性能指标 6.4 损耗和色散对系统的限制 6.5 光纤通信系统的设计 6.6 光纤通信工程 小结、习题 6.1 强度调制-直接检测数字光纤通信系统 1.强度调制-直接检测数字光纤通信系统的组成 如图6-1-1所示为点对点IM-DD数字光纤通信系统结构。 2. PCM端机 通信中传送的许多信号如话音、图像信号等都是模拟信号, PCM(Pulse-Code Modulation)是光纤传输模拟信号的基础。PCM端机的任务,就是实现模拟信号到数字信号转换(A/D转换),完成PCM编码,并且按照时分复用的方式把多路信号复接、合群,从而输出高比特率的数字信号。 PCM编码包括取样、量化、编码三个步骤。这个过程可以通过图6-1-2来说明。 3.两种数字体系 为了实现更多路信号的复用,可采用数字复接的方法将几个低次群复接成一个高次群,早期的数字通信设备基本上采用准同步数字系列(PDH)。 PDH是是采用逐群复接,CCITT规定的PDH的两种群路体制的标准。 4.光中继器 在光纤通信线路上,光纤的吸收和散射导致光信号衰减,光纤的色散将使光脉冲信号畸变,导致信息传输质量降低,误码率增高,限制了通信距离。 为了满足长距离通信的需要,必须在光纤传输线路上每隔一定距离加入一个中继器,以补偿光信号的衰减和对畸变信号进行整形,然后继续向终端传送。 光中继器通常有两种中继方法: 一种是光-电-光中继器,它是产生衰减与畸变的光信号被光接收机接收转变为电信号,然后通过光发射机发射出去; 另一种是采用光放大器,它是直接对光信号进行放大。 5. 监视控制系统 监控信号仍采用光纤传输。有如下两种方式: ①频分复用传输方式。 ②时分复用方式 采用频分方式可有不同的方法,其中一种方法是脉冲调顶方案:它是将主信号(即数字信号电脉冲)作“载波”,用监控电数字信号对这个主信号进行脉冲浅调幅,即使监控信号“载”在主信号脉冲的顶部,或者说对主信号脉冲“调顶”。最后,再将这个被“调顶”的主信号对光源进行强度调制,变为光信号耦合进光纤。主信号被监控信号调顶后的波形示意图如图6-1-7所示。这种方法在使用5B6B码型的机器上,用来传输监控信号,此外还可传输公务区间通信等信号。 6. 辅助与备用系统 光纤通信系统的辅助系统包括电源系统、告警系统等。 6.2 光纤通信的线路码型 1.码型转换的必要性 在数字光纤通信系统中,所传的信号是数字信号。由PCM端机送来的电信号符合ITU-T所规定的接口码速率与接口码型,如表6-2-1所示. PCM系统与光纤通信系统接口的两种码型并不都适合在光纤数字通信系统中传输 在光纤数字通信系统中选择线路码型应解决以下问题: (1) 码流中“1”及“0”码的出现是随机的,可能会出现长串的连“1”或连“0”,这时定时信息将会消失,使接收机定时信息提取产生困难; (2) 简单的单极性码流中有直流成分,且当码流中“0”与“1”作随机变化时直流成分也作随机变化,从而引起数字信号的基线漂移,给判决和再生带来困难。 (3) 尽可能在不中断业务的条件下检测线路的误码率(BER)。 2.分组码 分组码常用mBnB表示,它是把输入信码流中每m比特码分为一组,然后变换为n比特(n>m)输出。分组码有1B2B,2B3B,3B4B,5B6B,5B7B,6B8B等。 3.插比特入码 插入比特码是将信码流中每m比特划为一组,然后在这一组的末尾一位之后插入一个比特码输出. 根据插入码的类型分为:mB1P码,mB1C码,mB1H码。 4.加扰NRZ码 在SDH光纤通信系统中还广泛使用加扰NRZ码,它是利用一定规律对信号码流进行扰码,经过后使线路码流中的“1”和“0”出现的概率相同,因此码流中不会出现长连“1”和长连“0”的现象,从而有利于接收端提取时钟信号。 加扰NRZ码没有引入冗余度,不适合作为PDH光纤通信系统的线路码型;但在 SDH中监测信息和辅助信号的传送通过帧结构中的开销字节来实现,因此可以作为SDH光纤通信系统的线路码型。例如在STM-4和STM-16中,都采用七级扰码作为光纤的线路码型。 6.3 光纤通信的性能指标 1.误码性能 系统的误码性能是衡量系统优劣的一个非常重要的指标,它反映数字信息在传输过程中受到损伤的程度。误码率(BER)定义为 (6-3-1) 式中B为传送的总码元数,BE为其中传送错误的码元数。 所谓数字信号的抖动一般指定时抖动,它是数字传输中的一种不稳定现象,即数字信号在传输
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