数字微波通信系统 中无损伤切换技术的应用

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1、2数字微波通信系统中Icl1无损伤切换技术的应用江苏省盐城邮电局摘要简述数字微波信遗切换的要求,无损伤切换技术的特点、原理及其具雠主题词数字擞.应中继!兰苎兰1兰旦兰.调整,.R’1由于微波信号在传输过程中要受到衰落每一帧有固定位置,当收端发生时序错误时,(特别是多径衰落)以及其它电磁波干扰的影将影响帧同步信号的提取,造成复接设备失响,cc1R对数字微波传输质量作了明确规步,使收端无法进行正常解调。应用无损伤切定:低误码率质量指标为l0一,达到低误码换技术,就可以解决这个问题。率指标的时闻不低于99.6OA,;高误码率质量无损伤切换是指在主、备波遘倒换时能指标为10一,允许时间不超过

2、0.054。要达够做到无瞬断、无重叠地倒换,不破坏各帧信到这样的质量指标,势必要求数字微波在主、码比特数的完整性,使输出码流无任何损伤。备用波道倒换过程中既不丢失信码,也不增对整个系统而言,主、备波道切换不增加新的加读码,更不能失步,这就要应用无损伤切换误码,也不造成复接设备失步技术。二、无损伤切换技术的特点一、无损伤切换技术要解决的问题微波通信中,波遘倒换有多种方式,依频率的高低分为微波倒换、中频倒换、基带倒数字微波系统采用时分复用方式,也就换。微波倒换一般难以实现。中频倒换,模拟是以帧同步信号为标志,每个话路按照一定微波可以采用,如用于数字微波会使位同步·的顺序占据固定的时域位置

3、,所传输的信码丧失而使系统混乱,而数字微波传送的又是流实际上是一个按严格的时序排列起来的复数字信息,对同步有很高的要求,所以数字微合信号。而数字微波传输的速率很高,二次群波不宜采用中频倒换,而应该用基带倒换方为84~ISMb/s,三次群为34368Mb/s,对于式——采用基带倒换是无损伤倒换的一个特速率这样高的时分复用信号,一旦主、备用波点。道需要倒换,即使倒换时问很短,但由于主、数字微波无损伤切换的其它特点仍然可备两个信道传输的码流各自的时延特性、相以通过与模拟微波相比较得出。模拟微波通移特性都不可能一致,有相当的随机性,所以信系统是以导频丧失或噪声是否增加到某一倒换时不是丢失信码

4、,就是重复判读,造成增规定的门限为倒换的主要依据.而数字微波加信码,致使发生倒换那一帧的比特数不是通信系统则以误码率是否增加到某个既定值增加就是减小。另一方面,由于帧同步信号在(eP误码率门限,通常略小于系统的误码率质量指标)为倒换的主要依据;模拟微波通信系收值日龋,lgg3一O6—28统以传电话为主要目标,几毫秒的倒换开关I9时间对电话、电视影响不太,而数字微波以传备用波道再次闲置起来以待用。在收端撤销送数字信息为主要目标,要求倒换开关时无倒换的同时,向发端发出发并开关释放的指误码,所以它对倒换电路有严格的要求。令信号,发端则根据收端指令,使发并开关释放。三、无损伤切换原理必须指出

5、,完成撤销告警这个过程,也就是由备用波道向某一主用波道倒换的过程,此时主、备码漉仍要对齐”,只不过此时是以下结合图l介绍一个3+1微波系统无损伤切换及复原的过程。备用波道信码流为基准的韩四、无损伤切换的具体实现下面以l+l系统为倒说明无损伤切换的实现。发端发端部分很简单。考虑到二洋}l次群或三次群PCM传输的码型为HDBs·而徽波系统不需要这种码型.所以在一桥接岔路之后需要加一码型变换器将HDB3码变成NRZ码(不归零码)。收端收端部分首先要对自微波接收机中频解调器来的两路PC'M信码进耍—监塑——行误码检测。可以采用帧同步码误码检圜l3+1微波系统无损伤切换测,它是利用P信码中的帧

6、同步码作为检测误码的方法。由于热噪声引起的正常工作时,主用各波道传输着业务数误码,其统计特性基本上是均衡的,所以可以码流,备用波道处于暂时休闲的热备份状态。根据帧同步码的误码率折算出P码流的若某一时刻,某个主用波道(设第一波道)的误码检测电路检出该波道的误码率超过了门误码率。计算PCM码流误码率公式如下:限,贝9输出舌警信号,井向收端逻辑发出第一一一·t波道的倒换请求信号。收端逻辑将请求信号一以适当的方式传送到发端,发端逻辑检测到式中,Ⅳ为帧码在规定检测时间内的误码这个请求信号后,将产生故障波道与备用波道并接的指令,使发并开关打到l”的位置数.(如图1目前所示位置)。并接结束时,向收

7、端册为每帧的帧码个数,发出一个收端倒换指令,收端收到倒换指令为一帧的周期,后,首先通过时延调整电路使主、备两路信号£为规定的检测时间,单位与相同。“对齐”,尔后才向倒换门发出倒换指令,完成收端的末级为倒换门,它受收端逻辑控整个线路的倒换程序。制,完成主、备两路PCM码流的切换。显然.当故障波道恢复正常时,控制电路就撤倒换门输出的码流为;销该波道的告警信号和倒换请求信号,同时PCMo—PcM±·c。Pc·℃第一个倒换门自动地倒回到主用波道上,使20一当控制信

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