【精品】传输技术31.doc

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1、第三章数字多路复用技术極率(Hz)i(y-ikHzi(r•Mik波K(cm)10*-iot•10"-■IO4•I/tin1010叫i(y°-10•Inm10八10"10"cm=10,om5.2.1电磁波的种类和名称3.1多路复用的概念为了提高信道利用率,在传输过程中都采用复用方式即多个信号在一•条信道上传输。一般有频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)和码分复用(CDM)等多种方法。频分复用是通过对信号进行处理使它们占据频率域中不同的频段,而在吋间上共用報个吋间坐标。时分多路复用是各路占用信道的时刻各

2、不相同,但因各样值都有无限宽的频谱,所以它们同时占据全部频域。而码分复用以不同、互成止交的码序列来区分用八,这种扩频技术一般用于移动通信中的码分多址技术(CDMA)o图3.1.1给出了在一三维空间中时分多路和频分多路的原理示意图。三维变量时间、频率和幅度,代表了一实际的空间信道,多路频带受限信源信号如何进入信道传输就决定了信号的复用方法。TDM的特点是:可以把时间离散样值数字化,数字传输的抗干扰能力,远距离传输、高速复用和终端处理多是模拟通信无法比拟的。但是,山于实际涪道,无论是有线还是无线信道,都是模拟信道

3、,而口带宽也柑对有限,为了充分利用信道资源,得到最佳的传输效果,各种技术的综合运用是现代传输技术的特点。然而,现代通信网的传输是建立在大容量、宽带化、数字化、个人化的基础上的综合数字通信网。数字信号的复用、纽帧、高速复接是通信传输的基本技术、TDM技术是齐种通信传输系统的公共技术。3.1多路复用的概念为了提高信道利用率,在传输过程中都采用复用方式即多个信号在一条信道上传输。频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)和码分复用(CDM)等多种方法。3.2双工技术在有线数字传输系统中,双向通信的两个传输信号通

4、常在不同的信道(如光缆等)中,这种通信方式称为四线制。无论是模拟还是数字信号都可以实现双工通信。当光纤和数字信号向用户终端延伸,耍在模拟的金屈用八环路上实现双向的数字通信或在一条宽频带的光缆上实现多用戶的数字接入,尤其是无线通信(GSM、CDMA)的发展,双工技术变成通信中最常见的应用技术之一。应用双绞线实现二线全双工通借的方法见图3.2.k1、二线/四线概念发送I接收ISide1Side2发送2接收2混I?!3.2.1每端都是二线与四线混合的全双工双绞线电路a二线传偷dZ<图3.2.3TDM方案工作原理图3

5、・2.1二线数字双工传输所谓二线数字双工传输,是指在二线用户环路上实现收、发双向数字传输,这是一种信道收发复用技术。最常用的有两种方法:频分双工和时分双工。频分双工是把信道的使用频带分为髙、低两部分,收、发双向传输信号分别占用一部分;吋分双工是把信道的使用时间分为若干个收、发周期,在每个收发周期内又分为收、发两个时隙,收、发双向传输信号在每个收、发周期内分别轮流占用一个时隙。二线用户环路上实现数字双工传输的常用方法有两种:—种是基于时分(TDM)双工原理的时间压缩法;-种是传统模拟二线原理和数字信号处理技术为

6、基础的冋波抵消法。1、时间压缩法时间压缩(TC)法又称乒乓法。这就可以求出容许的最大传输延时:T=丄T-T(3.2.1)2“Tr原脉宽人发送脉宽Td传输延时TdMAX允许的垠大传输延时Tg延吋余量(3.2.2)当传输线缆确定之后,单位距离上的延时时间K也就确定了,则传输延时与传输距离L的关系为:Td=KL(3.2.3)(3.2.4)(3.2.5)鉴于在一个重复周期内,连续数字信号的全部码元要以突发形式全部传给收端,则存在如下关系式:九Tr从而求得TDM方案的基本关系式为:f._IKL-TJ2——A2Tr例如,

7、均匀码流速率f°=64kbit/s,采样周期T.=125us,线路突发传码速率fi=256kbit/s,电缆每公里延时时间K=5us/km,延时余量T«=22.5us,则求得传输距离为L=4km,当不留延时余量Tg=0,则求得最大传输距离⑺二6.25km0在0.5mni线径的铜线上,英传输距离町以达到4〜5km。2.回波抵消法冋波抵消法允许收发双方同吋把发送信号送到二线用八环路上,这样线路上将同时存在收发两端的发送信号。接收端根据信道的传输特性和本端的发送信号特性,自动估算出接收信号中包含的本端发送信号分量,

8、并将其从接收信号中减去,即得到对端发来的信号。y(k)=工h;x(k一i)(3.2.6)i=式中,M是等效路径数,hi是第i条等效路径的脉冲响应。山复制网络复制的冋波为:M夕伙)二工丸乜伙一‘)(3.2.7)/=1式中,hi(k)是数字横向滤波器第i抽头在第k个采祥时刻的加权值。这时相应的残余冋波为:e(k)=y(k)-y(k)寻*(3.2.8)二工旳-&⑹)兀(D/=1对见,要想最大限度地限制回

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