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时间:2020-03-25
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1、第九章多路复用和多址技术通信原理课程组1主要内容9.1概述9.2频分复用9.3时分复用9.4码分复用9.5多址技术小结思考题、习题29.1概述一、多路复用目的:在一条链路上传输多路独立信号基本原理:正交划分方法3种多路复用基本方法:频分复用(FDM)时分复用(TDM)码分复用(CDM)39.1概述(a)频分制(b)时分制(c)码分制fNf1f2t2tNt1tNt1t249.1概述3种多路复用新方法:空分复用(SDW)极化复用(PDW)波分复用(WDM)59.1概述二、复接目的:解决来自若干条链路的多路信号的合并和区分。关键技术问题:多路TDM信号时钟
2、统一和定时问题。69.1概述三、多址接入目的:多个用户共享信道、动态分配网络资源。方法:频分多址、时分多址、码分多址、空分多址、极化多址以及其他利用信号统计特性复用的多址技术。返回79.2频分复用(FDM)方法:采用SSB调制搬移频谱,以节省频带。3路频分复用电话通信系统原理:89.2频分复用(FDM)(a)发送端原理方框图4.3~7.4kHz8.3~11.4kHz4kHz12kHz8kHz多路信号输出相乘带通低通话音输入1f1相乘带通低通话音输入2f2相乘带通低通话音输入3f3300~3400Hz300~3,400Hz300~3,400Hz4kHz8kHz
3、12kHz基带语音信号300–3,400Hz4.3–7.4kHz8.3–11.4kHz12.3–15.4kHzf099.2频分复用(FDM)多路信号输入(b)接收端原理方框图话音输出1话音输出2话音输出3相乘低通带通f1相乘低通带通f1相乘低通带通f14.3~7.4kHz8.3~11.4kHz12.3~15.4kHz3400Hz3400Hz3400Hz8kHz12kHz4kHz109.2频分复用(FDM)国际电信联盟(ITU)建议:基群--12路;占用48kHz带宽;位于12~60kHz之间.12路群的频谱图121234kHzf(kHz)12kHz16k
4、Hz20kHz56kHz119.2频分复用(FDM)超群--由5个基群组成;60路;占用240kHz带宽;主群--由10个超群组成;600路。129.2频分复用(FDM)频分复用的主要缺点:--要求系统的非线性失真很小,否则将因非线性失真而产生各路信号间的互相干扰;--用硬件实现时,设备的生产技术较为复杂,特别是滤波器的制作和调试较繁难;--成本较高。返回139.3时分复用(TDM)基本原理见下图。14NNsi(t)低通1低通2低通N信道低通1低通2低通Ns1(t)s2(t)1帧T/NT+T/N2T+T/N3T+T/N同步旋转开关s1(t)s2(t)s2(t
5、)s1(t)sN(t)sN(t)时隙1旋转开关采集到的信号信号s1(t)的采样信号s2(t)的采样时分多路复用原理159.3时分复用(TDM)基本条件:--要求系统的非线性失真很小,否则将因非线性失真而产生各路信号间的互相干扰;--用硬件实现时,设备的生产技术较为复杂,特别是滤波器的制作和调试较繁难;--成本较高。169.3时分复用(TDM)主要优点:--便于信号的数字化和实现数字通信;--制造调试较易,更适合采用集成电路实现;--生产成本较低,具有价格优势。179.3时分复用(TDM)国际电信联盟(ITU)建议:--准同步数字体系PDH;--同步数字体系S
6、DH。189.3.1准同步数字体系(PDH)E体系:我国大陆、欧洲采用;T体系:美国、日本等地采用。199.3.1准同步数字体系(PDH)层次比特率(Mb/s)路数(路64kb/s)E体系E-12.04830E-28.448120E-334.368480E-4139.2641920E-5565.1487680T体系T-11.54424T-26.31296T-332.064(日本)48044.736(北美)672T–497.728(日本)1440274.176(北美)4032T-5397.200(日本)5760560.160(北美)8064层次比特率(Mb/
7、s)路数(路64kb/s)E体系E-12.04830E-28.448120E-334.368480E-4139.2641920E-5565.1487680T体系T-11.54424T-26.31296T-332.064(日本)48044.736(北美)672T–497.728(日本)1440274.176(北美)4032T-5397.200(日本)5760560.160(北美)806420130(30路64kb/s)一次群2.048Mb/sPCM复用设备14路2.048Mb/s二次群8.448Mb/s二次复用4复用设备三次群34.368Mb/s三次
8、复用复用设备144路8.448Mb/s五次复用复
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