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刘勇北京邮电大学光纤通信中的线路码型
光纤通信中的线路码型在数字光纤通信系统中所传输的信号是数字信号,而由交换机送来的电信号符合ITU-T所规定的脉冲编码调制(PCM)通信系统中的接口码率和码型。
光纤通信中的线路码型1.PCM通信系统中的接口码率和码型2.光通信系统中常使用的线路码型
41.5数字光纤通信系统帧结构长度(bit)时间速率(路)时隙1时隙=8bit3.9μs8000×8=64kb/s帧1帧=32时隙=32×8=256bit125μs32×64kb/s=2.048Mb/sTS0:同步TS16:信令其余:话音
1.PCM通信系统中的接口码率和码型PCM通信系统中的接口码率和码型
1.PCM通信系统中的接口码率和码型HDB3称为三阶高密度双极性码。特点:具有双极性,具有+1,-1和0三种电平。这种双极性码,由于采用了一定的措施,使码流中的+1和-1交错出现,因而没有直流分量。这种码型又可利用其正、负极性交替出现的规律进行自动误码检测等。
1.PCM通信系统中的接口码率和码型CMI00和11交替出现,从而是“0”和“1”在码流中是平衡的。并且它不出现10,因此10可作为禁字使用。二进制NRZ01CMI010011
1.PCM通信系统中的接口码率和码型这两种码型都不适合在光纤数字通信系统中传输,如:HDB3码有+1,-1和0三种状态,而在光纤通信系统中使用发光和不发光来表示“1”和“0”两种状态的,因此在光纤通信系统中无法传输HDB3码。为此进行码型变换,将双极性码变为单极性码,但变换后将失去原有的误码监测等功能。
1.PCM通信系统中的接口码率和码型此外在光纤通信系统中,除了需要传输主信号外,还需要增加一些其他的功能,如传输监控信号、区间通信信号、公务通信信号和数据通信信号,当然也需要有不间断进行误码监测功能等,为此需要在原来码速率基础上,提高一点码速率以增加一些信息余量。
2.光通信系统中常使用的线路码型在PDH光通信系统中是通过重新编码,通常称为线路编码,即在原有的码流中插入脉冲实现的。在PDH光通信系统中,常使用的线路编码有分组码、伪双极性码(CMI和DMI)、插入码等。它们都是在信息码的基础上,增加附加比特,从而使光纤线路速率高于有效信息速率。
2.光通信系统中常使用的线路码型在SDH光通信系统中广泛使用的是加扰二进制码,它是利用一定规则将信号码流进行扰码,经过扰码后使线路码流中的“0”和“1”出现的概率相等,使码流中不会出现长连“0”和长连“1”情况,从而有利于接收端时钟信号的提取。
2.光通信系统中常使用的线路码型分组码——mBnB码mbit→nbit(nm)110101010原码型m=33B4B码110100011010n=4
2.光通信系统中常使用的线路码型插入码——mB1P码P—奇偶校正码110101010原码型m=33B1P码110010100101
刘勇北京邮电大学光发射机组成及各部分功能
光发射机组成
光发射机功能①均衡放大由PCM端机送来的HDB3码流,经过电缆的传输产生了衰减和畸变,因此在信号进入光发射机时,首先要经过均衡和放大以补偿衰减的电平和均衡畸变的波形。
光发射机组成
光发射机功能②码型变换由于PCM系统传输的码型是双极性的,而在光纤通信系统中,光源的输出可用有光和无光分别与“1”和“0”两个码对应。将双极性码变为单极性的0、1码。
光发射机组成
光发射机功能③复用利用一个大的传输信道来同时传送多个低容量的信息以及开销信息的过程。
光发射机组成
光发射机功能④扰码若信码流中出现长连“0”和长连“1”,将给提取时钟信号带来困难。扰码电路避免出现长连“0”和长连“1”,以利于接收端时钟信号的提取。
光发射机组成
光发射机功能⑤时钟码型变换和扰码过程都需要以时钟信号为依据时钟电路从均衡后的信号中提取出时钟信号,供给码型变换、复用和扰码。
光发射机组成
光发射机功能⑥调制(驱动)+光源完成电/光变换
光发射机组成
光发射机功能⑦自动功率控制(APC)光发射机的光源经过一段时间使用将出现老化,使输出光功率降低。目的:使输出光功率稳定。
光发射机组成
光发射机功能⑧自动温度控制(ATC)阈值电流随温度的变化而变化,这会使得输出光功率发生变化。目的:使输出光功率稳定。
光发射机组成
光发射机功能⑨其它保护、监测电路LD保护电路由于激光器老化,输出功率降低,APC电路将使激光器偏流不断增加,如果不限制偏流就可能烧毁激光器。为了使光源不致因通过过大电流而损坏。
光发射机功能⑨其它保护、监测电路无光告警电路
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