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(6) 第二层链路的控制:为控制协议、PSTN协议、链路控制协议和承载通路连接(BCC)等第三层协议信息提供双向传输能力。 (7) 用于支持公共功能的控制:提供V5.2接口系统启动规程,指配数据和重新启动能力的同步应用。 (8) 定时:提供比特传输、字节识别和帧定位必要的定时信息,这种定时信息也可用于LE和AN之间的同步操作。 (9) 承载通路连接(BCC)协议:仅用于V5.2接口。BCC协议用来把一特定2.048 Mb/s链路上的承载通路基于呼叫分配给用户端口。BCC协议也提供审核功能,用来检查AN内V5.2承载通路的分配和连接。另外,BCC协议还可提供AN内部故障报告功能,用来通知LE有关AN内部影响承载通路连接的故障。 (10) 业务所需要的多速率连接:应在V5.2接口内的一个2048 kb/s链路上提供。 (11) 链路控制协议:主要用于接口链路的阻塞和解除阻塞;通过链路身份标识来核实特定链路的一致性。 (12) 保护协议:只应用在V5.2接口存在多个2.048 Mb/s链路的情况下。它的主要作用是在一个2.048 Mb/s链路发生故障时或应系统操作的请求,实现C通道的切换。 11.3 宽带有线接入网技术 11.3.1 xDSL接入网 1.背景 延长双绞线的寿命,同时降低接入成本。 铜缆传输线易受串音(远端和近端)、噪声(脉冲击、感应、高斯白噪声)、损耗(传输与回波)以及失真等多种因素的影响。在电话网中只能传送低速数据和模拟电话业务。要在其上传送多媒体业务就必须解决金属铜缆带宽窄和传输损耗较大的问题。 各种基于双绞线的宽带接入技术统称为xDSL。包括DSL、HDSL 、SDSL、ADSL、VDSL。 2 HDSL 传输码型的选择 : 采用2B1Q多电平编码技术 00 -3 ;01 -1 ;10 +1 ;11 +3 采用无载波幅度/相位调制码 CAP:输入数据被送入编码器,在编码器内,m位输入比特被映射为k=2^m个不同的复数符号Ak=ak+jbk,由k个不同的复数符号构成k-CAP线路编码,编码后ak和bk被分别送入同相和正交数字整形滤波器,求和后送入D/A转换器,最后经低通滤波器将信号送出去。 降低信号的等效传输频率,降低了信号的传输衰减和串音,提高了无中继传输距离。 采用回波抵消和数字均衡技术实现全双工传输和抗码间干扰 并行传输 将2Mb/s信号分成若干个速率较低的信号,每路信号用一对线传输。目前较常用的方案有两种:一种是4线(2对线) HDSL系统,每对线的传输速率为1Mb/s+m;另一种是6线(3对线)HDSL系统,每对线的传输速率为683Kb/s+n。 HDSL系统组成 HDSL映射关系 HDSL帧 3.ADSL工作原理及接入参考模型 ADSL技术是一种以普通电话双绞线作为传输媒介,实现高速数据接入的一种技术。 最远传输距离可达4~5 km,下行传输速率最高可达9Mbps ,上行1Mbps 。 采用FDM(频分复用)和调制技术( QAM ,CAP ,DMT )。可实现普通双绞线上互不干扰的同时执行电话业务与高速数据传输。 图11.9 ADSL频谱安排参考方案 QAM调制技术 QAM调制器原理: 发送数据在比特/符号编码器内被分成两路(速率各为原来的1/2),分别与一对正交调制分量相乘,求和后输出。 与其它调制技术相比,QAM编码具有能充分利用带宽、抗噪声能力强等优点。 QAM 用于ADSL的主要问题:如何适应不同电话线路之间性能较大的差异性?要取得较为理想的工作特性,QAM接收器需要一个和发送端具有相同的频谱和相位特性的输入信号用于解码,QAM接收器利用自适应均衡器来补偿传输过程中信号产生的失真,因此采用QAM的ADSL系统的复杂性主要来自于它的自适应均衡器。 DMT调制技术 主要原理:将频带(0-1.104MHZ)分割为256个正交子信道(每个4KHZ带宽),输入信号经过比特分配和缓存,将输入数据划分为比特块,经格状编码调制TCM编码后,再进行512点离散傅利叶反变换(IDFT)将信号变换到时域,这时比特块将转换成256个QAM子字符.随后对每个比特块加上循环前缀(用于消除码间干扰),经D/A和发送滤波器将信号送上信道。接收端按相反的次序进行接收解码。 根据信道的性能,输入数据可以自适应地分配到每个子信道上。每个子信道上调制数据信号的效率由该子信道在双绞线中的传输效果决定。因此ADSL 有较强的适应性,可根
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