第8章多路复用技术.pptVIP

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* PCM 30/32路制式基群帧结构 每个话路时隙包含8位码,一帧共包含256个比特。信息传输速率为: fb=8000[(30+2)×8]=2.048Mb/s 每比特时间宽度为: τb=1/fb≈0.488μs 每路时隙时间宽度为: τ1=8τb≈3.91μs * PCM24路制式基群帧结构 PCM24路制式基群帧结构由24路组成。 每路话音信号抽样速率fs=8000Hz,每帧时间间隔为125μs。一帧共有24个时隙。 各个时隙从0到23顺序编号,分别记作TS0,TS1,TS2, …, TS23,这24个路时隙用来传送24路电话信号的8位编码码组。 为了提供帧同步,在TS0路时隙之前插入1比特帧同步位(共193比特)。 * PCM24路制式帧结构 每帧时间间隔125μs,共包含193个比特。信息传输速率为: fb=8000(24×8+1)=1.544Mb/s 每比特时间宽度为: τb=1/fb≈0.647μs 每路时隙时间宽度为: τ1=8τb≈5.18μs * PCM24路制式帧结构 在PCM24路制式的帧结构中,12帧构成一个复帧,复帧周期为1.5 ms。 12帧中奇数帧的第1比特构成101010帧同步码组。而偶数帧的第1比特构成复帧同步码000111。 这种帧结构的同步建立时间比PCM30/32帧结构的同步建立时间要长。 * 第八章 多路复用技术 频分多路复用 时分多路复用 数字复接技术 其它复用技术 * 数字复接技术 在数字通信系统中,为了扩大传输容量,通常将若干个低等级的支路比特流汇集成一个高等级的比特流在信道中传输。 这种将若干个低等级的支路比特流合成为高等级比特流的过程称为数字复接。完成复接功能的设备称为数字复接器。 在接收端,需要将复合数字信号分离成各支路信号,该过程称为数字分接, 完成分接功能的设备称为数字分接器。 由于在时分多路数字电话系统中每帧长度为125μs,因此,传输的路数越多, 每比特占用的时间就越少,实现的技术难度也就越高。 * 数字复接原理 数字复接实质上是对数字信号的时分多路复用。 数字复接设备由数字复接器和数字分接器组成。 数字复接器将若干个低等级的支路信号按时分复用的方式合并为一个高等级的合路信号。 数字分接器将一个高等级的合路信号分解为原来的低等级支路信号。 * 数字复接系统原理图 * 数字复接原理 在数字复接器中,码速调整单元对输入各支路信号的速率和相位进行必要的调整,形成与本机定时信号完全同步的数字信号,使输入到复接单元的各支路信号同步。定时单元受内部时钟或外部时钟控制,产生复接需要的各种定时控制信号。调整单元及复接单元受定时单元控制。 在分接器中,合路数字信号和相应的时钟同时送给分接器。 分接器的定时单元受合路时钟控制,因此它的工作节拍与复接器定时单元同步。同步单元从合路信号中提出帧同步信号, 用它再去控制分接器定时单元。恢复单元把分解出的数字信号恢复出来。 * 同步复接与异步复接 在数字复接中,如果复接器输入端的各支路信号与本机定时信号是同步的,则称为同步复接器;如果不是同步的,则称为异步复接器。如果输入各支路数字信号与本机定时信号标称速率相同,但实际上有一个很小的容差,这种复接器称为准同步复接器。 我国在1995年以前,一般均采用准同步数字序列(PDH)的复用方式。1995年以后,随着光纤通信网的大量使用,开始采用同步数字序列(SDH)的复用方式。原有的PDH数字传输网逐步纳入SDH网。 * PCM高次群 PCM30/32路与PCM24路时分多路数字电话系统,称为数字基群或一次群。 如果要传输更多路的数字电话,则需要将若干个一次群数字信号通过数字复接设备复合成二次群,二次群复合成三次群等。 我国和欧洲各国采用以PCM30/32路制式为基础的高次群复合方式,北美和日本采用以PCM24路制式为基础的高次群复合方式。 * 数字复接产生高次群 系统类型 一次群 二次群 三次群 四次群 五次群 欧洲体制 (含中国) 符号 E1 E2 E3 E4 E5 话路数 30 120 480 1920 7680 数据速率kb/s 2048 8448 34368 139264 565148 北美体制 符号 T1 T2 T3 T4 话路数 24 96 672 4032 数据速率kb/s 1544 6312 44736 274176 * 第八章 多路复用技术 频分多路复用 时分多路复用 数字复接技术 其它复用技术 * 波分多路复用技术 波分多路复用(WDM-Wave Division Multiplexing )实质上就是光的频分复用,它利用了光具有不同的波长的特征。 原理:利用波分复用设备(如衍射光栅)将不同信道的信号调制成不同波长的光,并复用到光纤信道上。在接收方,采用相同设备分

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