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第五章数字复接技术 目前有两大系列:PDH 准同步数字复接系列 SDH同步数字复接系列 5.1时分复用原理 1.多路复用技术 5.2 PCM基群帧结构 一、PCM30/32终端机的帧结构 (A律) 1、帧结构:指一帧周期中时隙的安排。 每帧分为32个时隙(0 — 31号) 。 a.TS1-TS15,TS17-TS31(共30路时隙用于传话音) b.每个时隙传PCM8位编码 c.TS0传帧同步码 d.TS16传信令,即呼叫、应答等。 3、TSO 偶数帧 × 0 0 1 1 0 1 1 ( 固定为帧同步码) 奇数帧 × 1 A1 n n n n n (不传帧同步码组) ×: 国际电话通信用(保留) 。 1: 保证收端不误判为帧同步码。 A1:帧失步对告码 A = 0,同步(本地同步) (通告对方) A = 1,失步(本地失步) n: 保留国内用。 4、TS16 ⑴ 第F0子帧中的TS16 0 0 0 0 × A2 × ×(固定为复帧同步码) ×:保留(备用)。 A2:复帧失步对告码 A2 = 1 失步 A2 = 0 同步 ⑵ 第F1— F15子帧中的TS16 16*125us μ律的24路基群帧结构 例:北美采用PCM24路系统,每路的抽样频率8KHz,每个抽样值用8bit表示,每帧共有24个时隙,并加上1bit作为帧同步信号,求每路时隙宽度与总群路的数码率。 PCM30/32路系统的定时 定时系统产生数字信号系统中所需要的各种定时脉冲,这些脉冲主要有: 5.3 PCM30/32路系统中的同步 通信系统中必须满足三个基本同步 2.帧同步系统的保护措施 (1)后方保护:必须连续收到多个(n)帧同步码后,才能确定系统同步。 (2)前方保护:连续m次(m称为前方计数)检测不出同步码,才判为真正失步 3.帧同步系统的要求 (1)同步引入时间要短。 (2)同步系统工作要稳定可靠 (3)在一定的同步引入时间要求下,同步码组应最短,以增加码流中信息比特位的数量 (4)构成系统的电路要简单 4.相关问题讨论 1)帧同步码的插入方式 b.集中式插入 特点:帧同步码组占用时隙,同步时间短 5.4高次群数字复接 问题提出:如何利用分时传输,提高通信系统的通信容量或线路利用率? 5.4.1数字比特系列与复接等级 根据不同传输介质的传输能力和电路情况, 在数字通信中将数字流比特率划分为不同等级, 其计量基本单元为一路PCM信号的比特率8000(Hz)×8(bit)=64 kb/s(零次群)。 5.4.2数字复接的原理与分类 复接器在各支路数字信号复接之前需要进行码速调整,即对各输入支路数字信号进行频率和相位调整,使其各支路输入码流速率彼此同步并与复接器的定时信号同步后,复接器方可将低次群码流复接成高次群码流。 复接条件:被复接的各支路数字信号彼此之间必须同步并与复接器的定时信号同步方可复接。 (1)同步复接 (2)异源(准同步)复接。 速率的变化范围在规定的容差范围内, 零次群:64kb/s±100ppm 基群为2048kb/s±50ppm 二次群为8448kb/s±30ppm 三次群为34368kb/s±20ppm 四次群为139264kb/s±15ppm 1ppm=10-6 (3) 异步复接 5.4.3复接方式及码速调整 1.复接方式有三种: 按位(逐比特)复接, 按(码)字复接, 按帧复接 三种方式。 (1)按位复接。 复接器每次复接一个支路的一比特信号,依次轮流复接各支路信号,这种复接就称为逐位(逐比特)复接。 (2)按码字复接。复接器每次复接一个支路的一个码字(8bit),依次复接各支路的信号,这种复接就称为按码字复接。 (3)接帧复接。就是复接器每次复接一个支路的一帧信号,依次复接各支路的信号,这种复接称为按帧复接。 “复用”与“复接”的区别:PCM复用是对多路(电话)信号在一个定长的时间内(帧)完成的PCM和TDM全过程。 而复接是对多路数字信号(数字流或码流)在一个定长的时间内进行的码元压缩与安排,它只负责把多路数字信号安排(复用)在给定的时间内,而不需要再进行抽样、量化和编码的PCM过程,从而减少了对每路信号的处理时间,降低了对器件和电路的要求,实现了大路数(高次群)信号的“时分复用”。 复接的原理就是改变各低速数字流的码元宽度,并把它们重新编排在一起,从而形成一个高速数字流。从表面上看,复接是一种合成,但其本质仍然是一种时分
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