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第10章信道复用与多址方式
第10章信道复用和多址方式 本章主要内容 §10.1 引言 什么是“复用”和复用技术的分类 “多址接入”及其与“复用”的关系 §10.2 频分复用和多级调制 §10.3 时分复用基本原理和带宽计算 §10.4 数字复接技术(数字信号的时分复用) §10.5 码分复用简介 §10.6 多址技术 §10.1 引言 一、什么是“复用” 在“点到点”(Point-to-Point)通信方式中,在同一信道上,传输多路信号的复合信号,并且能在接收端正确将各路信号分离,从而实现多路信号公用一个信道的技术。 二、复用技术的分类 频分复用(Frequency Division Multiplex) 时分复用(TDM) 码分复用(CDM) 其他复用(如空分复用、波分复用等、OFDM…) 三、“复用”和“多址”的关系 二者的技术本质是完全一样的 当上页所述复用技术应用于“点到点”的通信方式时,通常叫做“多路复用” 例如微波通信、电话数字中继(PCM一次群) 当复用技术应用于“点到多点”的通信方式时,通常叫做“多址接入” 例如多个手机同时与基站进行的通信 §10.2 频分复用和多级调制 理论基础:调制定理(也是付立叶变换的一个性质) 频域特点:各路信号在频域互相隔离 时域特点:各路信号在时域上相互叠加 信号种类:属于频带信号 接收端分离方法:滤波器 §10.2.1 频分多路复用(FDM) 原理框图 FDM合成后的频谱图(单边) 若n路都采用双边带 §10.2.2 多级调制 多级调制 对同一基带信号进行2次或更多次的调制 复合调制 属于多级调制的一种特殊情况 每次调制的种类不同(如第一级调制采用调幅,第二级调制采用调频) 2级调制的框图 §10.3 时分复用基本原理和带宽计算 §10.3.1 时分复用(TDM)基本原理 基本原理:各路信号分时轮流使用同一物理信道(类比例如:不同的班级在同一教室、不同时间上课) 时域上:互不重叠,相互隔离 频域上:频谱重叠 信号种类:一般属于基带信号(可采用奈奎斯特定律) 接收端分离方法:“分接技术”(通过精确的时钟采样脉冲和计数器来找到需要的数据) PCM复用原理 我们在第6章学过,每路PCM的采样速率是8kHz,即每1/8000秒产生8bit 如果我们把n路PCM时分复用到一条物理线路上,那么每1/8000秒就要对应8n(bit) §10.3.2 时分复用的带宽计算 PAM时分复用的带宽计算 推广到n路PAM的时分复用情况 [例题]设有10路模拟信号,每路最高频率均为20kHz,对每路信号进行PAM采样后再时分复用,求复用后的复合信号带宽和理论最小带宽 解: PCM时分复用的带宽计算 设PCM的量化级为M,则每一个PAM采样进行PCM编码后变成log2M(bit) 例如A律13折线编码,共有 2(正、负两个半轴) ×8(段)×16(小份)=256个量化级,即M=256 所以其每个采样编码为log2256=8(bit) 每一路的码率为fs×log2M(bit/s) 多路PCM复用后总码率Rb总为各路码率之和 复合PCM信号带宽为B=Rb总 对应最小理论带宽为Rb总/2 [例题]设有3路模拟信号,最高频率分别为1kHz,2kHz,3kHz,每路都进行64量化级的PCM编码,求3路PCM复用后的信号带宽和理论最小带宽 解: 补充作业 对10路最高频率为4kHz的模拟信号分别进行128个量化级PCM量化编码后,再对这10路信号进行时分复用,求 (1)复用后的传信率 (2)复用后的信号带宽 (3)基带传输时的理论最小带宽 §10.4 数字复接技术 一、复接和分接的概念 二、复接的实现的基本原理 三、复接的方式分类 四、商用PCM(属于一种同步复接)简介 一、复接和分接的概念 将2路或2路以上的数字信号,合并成1路高速数字信号的过程 可以类比为向一列准时的火车上装货的过程 本质还是一种时分复用 分接是复接的逆过程 相当于从火车上卸货 二、复接的实现的基本原理 三、复接的方式分类 按各路信号交织的情况分为 位复接 字复接 帧复接 按各路信号的时钟是否统一分为 同步复接 异步复接(基本已经淘汰) 四、商用PCM(属于一种同步复接)简介 1. 基本特性 话路数目:30 抽样频率: 8 kHz 压扩特性:A=87.6/13折线压扩律, 编码位数k=8, 采用逐次比较型编码器,其输出为折叠二进制码。 每帧时隙数:32 总数码率: 8×32×8000=2048 kb/s §10.5 码分复用(CDM)简介 基本原理:利用相互正交的码组来携带信息(即用1个码组表示1个比特,故称扩频) 在频域:相互重叠 在时域:也相互重叠 接收端:通过码组的正交计算(相乘再积分)筛除其他路信号,留下对应路的信息 正交码的特征 两个码组,如
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