《时分多路复用》PPT课件

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1、第五讲时分多路复用(1)1时分多路复用(1)2时分多路复用(1)时分复用原理PCM基群帧结构数字复接原理正码速调整技术帧同步技术主要内容3时分多路复用(1)基本原理时分复用(TDM,即Time-DivisionMultiplexing)的主要特点是利用不同时隙来传送各路不同信号。4时分多路复用(1)TDM与FDM(频分复用)原理的差别:TDM在时域上是各路信号分割开来的;但在频域上是各路信号混叠在一起的。FDM在频域上是各路信号分割开来的;但在时域上是混叠在一起的。5时分多路复用(1)TDM的方法有两个突出的优点

2、:多路信号的汇合与分路都是数字电路,比FDM的模拟滤波器分路简单、可靠。信道的非线性会在FDM系统中产生交调失真与高次谐波,引起路际串话,因此,对信道的非线性失真要求很高;而TDM系统的非线性失真要求可降低。6时分多路复用(1)TDM技术存在的主要问题:TDM对信道中时钟相位抖动及接收端与发送端的时钟同步问题则提出了较高要求。所谓同步是指接收端能正确地从数据流中识别各路序号。为此,必须在每帧内加上标志信号(称为帧同步信号)。7时分多路复用(1)采用TDM制的数字通信系统,在国际上已逐步建立起标准。数字复接序列中按

3、传输速率不同,分别称为基群、二次群、三次群、四次群等等。8时分多路复用(1)随着光纤通信的发展,四次群速率已不能满足大容量高速传输的要求。美国首先提出同步光纤网(SONET)的建议,经CCITT几次讨论、修改,现已形成正式建议。CCITT蓝皮书G.707建议规定SDH的第一级比特率为155.52Mb/s,记作STM-1。四个STM-1按字节同步复接得到STM-4,比特率为622.08Mb/s。四个STM-4同步复接得到STM-16,比特率为2488.32Mb/s。9时分多路复用(1)目前四次群以下已存在两套准同步

4、数字复接系列(PDH),分别用于北美、日本和欧洲、中国。而SDH则是全球统一的同步数字复接系列。10时分多路复用(1)同步复用PCM基群帧结构。11时分多路复用(1)488nsF0F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15×001101111TS012345678910111213141516171920212211232425262728112930311832路时隙,256bit,125s16帧,2.0ms00001A21111×A111111111abdabcdcF1CH1CH

5、16abdabcdcF2CH2CH17abdabcdcF15CH15CH30帧同步时隙话路时隙(CH1-CH15)信令时隙话路时隙(CH16-CH29)CH30帧同步信号复帧同步信号备用比特3.91μs保留给国内通信用复帧结构帧结构偶帧TS0奇帧TS0PCM基群帧结构12时分多路复用(1)准同步复用-正码速调整正码速调整部分主要由缓冲存储器与必要控制电路所组成。输入支路时钟频率为,其输出时钟即同步复接支路时钟的频率为。在正码速调整技术中,输出频率大于输入频率。正码速调整的名称即来源于此。13时分多路复用(1)通常

6、在每个复接帧中规定一个指定的时隙,称为正码速调整支路比特。如果该支路码速不需要调整,这个时隙就照常传送支路信码;如果该支路要调整码速,这个时隙则空闲一次,该时隙称为塞入位置SV。14时分多路复用(1)该塞入时隙SV无论是空闲还是信码,都必须由发端传送信息到收端码速恢复电路,才能正确地恢复原始码流。为此要在复接帧中留出指定的时隙来传送码速调整的指示信号。显然,这种指示信号是很重要的。它一旦出错,会导致支路码流丢失一比特或误塞入一比特,即出现滑动。为此通常采用三位以上的指示码来作为塞入标志(SZ)。15时分多路复用(

7、1)塞入位置SV及塞入标志SZ在复接帧中安排位置如图所示。图中是复接支路数,为每帧内每个支路含信码数,是每帧中每个支路的非信息比特数,为帧长,有16时分多路复用(1)图8-7正码速调整结构1234------------------535455106107159108160161162------2121F11F12F13信息S50bit第二个塞入标志SZ信息S52bit第一个塞入标志SZ第三个塞入标志SZ塞入位置SV信息S52bit信息S51bitⅠ组53bitⅡ组53bitⅢ组53bitⅣ组53bit212b

8、it17时分多路复用(1)定义标称码速调整速率(或称塞入速率)其中是同步复接单元标称速率,是支路标称速率。最大码速调整速率定义为可能插入或删除调整数字的最大速率,通常规定在每一个支路复接帧中只留一个调整位置。18时分多路复用(1)19时分多路复用(1)所以最大码速调整速率这里为实际复接速率。调整比率定义为实际调整速率与最大调整速率之比,又称为塞入比S,表示为20时分多路复

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