通信原理6 模拟信号数字化及PCM.ppt

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通信原理6 模拟信号数字化及PCM

* 通信与信息工程学院 * 6.5* 差分脉冲编码与增量调制 预测的误差 预测器输入 接收端输出 * 通信与信息工程学院 * 6.5* 差分脉冲编码与增量调制 6.5.3 增量调制(DM) 最简单的DPCM,预测器是一个延时器,量化器只有1比特 低比特率时的质量优于PCM,抗误码性优良 * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 6.6.1 TDM的基本原理 时分复用(TDM)—多个信源数据分别占用不同时隙, 共用一条信道进行数字传输的技术(传输速率N×64 kb/s) * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 轮流占用不同时隙,互不影响 组成一个确定的结构,称为帧结构 收发同步工作—帧同步。借助帧同步码 优点:1)它采用全数字电路技术;2)不需要大量并行设 备,3)无非线性引起各路信号之间的串扰 缺点:需要更高速率的数字传输与更为严格的同步定时 * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 6.6.2 帧同步法 利用包含同步数据的帧头或帧尾进行同步 在突发型数据交换中,利用分组(包)传输模式——利用 分组(包)头信息进行同步 6.6.3 E1与T1 国际电信联盟(ITU)两类重要的标准:E体系与T体系 基群或一次群:一定路数的数字信号(64 kbps)复用成 一个标准的数据流 * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 E1:将30路64 kbps的PCM(A律)信号复用在一起 帧率8000帧/秒,每帧含32个时隙 32个时隙中的30个时隙:对应30路PCM信号(8 bit) TS0与TS16用于同步码、信令等用途 E1的总数据率(30/32路基群) 8000帧/s×(30+2)时隙/帧×8 bit/时隙=2048 kbps 应用于欧洲与我国的语音电话传输网络中 * 通信与信息工程学院 * 4.9 线路码型 4.9.2* HDB3码(P181-182) AMI码的改进型 对连“0”中的第4个“0”进行特殊编码 加入破坏码±V,复杂度有所增加 为ITU-T推荐码型之一 欧洲32路时分复用系统一(2.048 Mbps)/二(8.448 Mbps) /三次群(34.368 Mbps)的线路接口码型 * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 T1:将24路64 kbps的PCM(μ律)信号复用在一起 帧率8000帧/秒,每帧含24个时隙 每帧包含193个bit:8×24+1位同步码=193 bit T1的总数据率(24路基群) 8000帧/s×(24时隙/帧×8 bit/时隙+1)=1544 kbps 应用于北美与日本的语音电话传输网络中 * 通信与信息工程学院 * 4.9 线路码型 1、AMI—(传号)反转交替码(三电平编码) 交替的+1、-1表示1(半占空RZ序列),零电平表示0 直流分量为0,总功率较低 易于检错,无连续+1或-1 接收电路简单 出现长连“0”信号时,无法提取时钟 北美24路时分复用(TDM)系统一次群1.544 Mb/s线路码型 * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 6.6.4 准同步与同步数字体系 TDM数字体系分为 同步数字体系(SDH, Synchronous Digital Hierarchy) 准同步数字体系(PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy) E体系与T体系:两种准同步数字体系,按某种倍数关系 再次复用,可得高次群信号 * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 8.192 Mbps 33.792 Mbps 137.472 Mbps 557.056 Mbps * 通信与信息工程学院 * 6.6 时分复用 同步数字体系(SDH):信息以同步传输模块(STM) 的结构进行传输,各级的容量(路数)之间为4倍关系 同步光网络(SONET) 等级 比特率(Mb/s) STM-1 155.52 STM-4 622.08 STM-16 2488.32 STM-64 9953.28 * 通信与信息工程学院 * (1)SDH帧结构:块状帧结构,并以字节为基础(PCM)    (2)块状帧:纵向9行,横向270列    (3)传输一帧需125 μs,每秒传输8000帧(8 kHz)    (4)STM-1传输速率:8×9×270×8000=155.52 Mb/s (5)4路复用(基群、二次群、三次群………..) 6.6 时分复用

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