为了提高信道利用率,使多路信号沿同一信道传输而互不干扰的技术
为了提高信道利用率,使多路信号沿同一信道传输而互不干扰的技术PPT演示文稿
Buffer1
m2(t) Buffer2
mc(t) TDM帧 mc(t)
m2(t)
Buffer2
mN(t) Buffer n
扫描操作
mN(t)
Buffer n
11
•多路复用
•时分多路复用
➢TDM的实质 利用了采样原理。
m1(t) m2(t)
➢n路时分复用系统的关键
收发端旋转开关必须严格的同步,即 同频同相,才能保证正常的通信。
240kHz (5*48)
60-108kHz 312-552kHz
基群 超群
300 (5*60)
600
1.232MHz 812-2044kHz (5*240+4*8)
2.52MHz 564-3084kHz 主群
CCITT 基群 超群 主群
8
•多路复用
•频分多路复用
基群
12#
f12=108 108
104
360
f1=360 312
1308
f2=1308
1060
f1=1060
1060 812
9
•多路复用
•时分多路复用 (Time Division Multiplexing)
以时间作为分割信号的依据。它利用每个信号在 时间上交叉,可在一个传输通路上传输多个数字 信号(或运载数字数据的模拟信号)。
Time
40
51 4:1 5 4 3 2 1 0 7:1
6:1
62
73
1.544Mbps T1
6.312Mbps T2
44.736Mbps T3
274.176Mbps T4
15
•多路复用
•统计时分多路复用
第三章 数字复接技术
外钟
定 时
同 步 复 接 分 接
定 时
1 2 3 4
码速 调整 复接器
合路
恢 复 分接器 支路
29
同步:位同步、帧同步等 帮助使分接器的基准时间信号与复接器的基准时间信号保持 正确的相位关系
30
2、数字复接系列 数字复接是按照一定的规定从低速到高速分级进行的。 一次群(基群)、二次群、三次群…… 现在使用的两类准同步数字复接系列:P76表3.1.1 北美、日本:以1544kbit/s为基群(24路PCM语音信号时分 复用,构成一次群 ) 8000*8*24=1536k 四个一次群合并为一个二次群,…… 欧洲、我国:以2048kbit/s为基群(30路PCM语音信号时分 复用,构成一次群 ) 8000*8*30=1920k 四个一次群合并为一个二次群,四个二次群合 并为一个三次群,四个三次群合并为一个四次群 ……
33
准同步信号的复接: 参与复接的各支路码流时钟的标称值相同,而码流时钟 实际值是在一定的容差范围内变化。 同步复接与异步复接的区别: 同步复接只需要相位的调整(甚至不需任何调整) 异步复接需要对各个支路进行频率、相位的调整
34
3.1.1数字信号的复接方式 3.1.1数字信号的复接方式
1、按位复接 每次复接一比特,顺次取第一路的第一个比特、第二路的第 一个比特……第一路的第二比特……P77图3.1.2 若四路信号复接,复接后每位码的宽度只有原来的1/4 在复接中需要用缓冲存储器,以便在其他路信号复接期间 将本路到来的信号储存起来
串无头无尾的码元序列,无法分辨出哪八位码是一个抽样值所编的码字和每一
个八位码字是哪一路话音信号——(采用帧同步方法)。为了建立帧同步,需 要一种特征信号,在每一帧(或几帧)的固定位置插入具有特定码型的帧同步码
多媒体传感器网络同步技术的分析
提出了同步控制 的关键 问题 , 为 如 音频 和视频 之 间的时态关 系, 音 频和文 本之 间的时态 关系 无线多媒体传感器网络 的特点, 等, 表现 为各个媒体流中在 同步点上的同时播放。
2 多媒体同步技术
2 . 1媒体内同步技术
( 1 ) 基于播放 时限的同步 。 连续媒体数 据是一个 时间序列 , 它 由若 干存在着 固定 时间关系 的L D U 构成。当在传输 的过程 中
连 续性表现 出来 , 用来满足 人们感 知的要求 。 流 内同步的复杂 用信源 和信宿不能适 应的。 ( 2 ) 同步信道 技术 。 同步信道方案在建立传输控制连接 的基 性不只是一个单一的媒体类 型, 也提供 优质的服务Q o S 和分布 式系统 , 也与实时操作系统 的源端和 目 标端有关系。
・
设 计 分 析
多媒体传感器 网络 同步技术的分析
王 菊 ( 辽 宁 轨道交通职业学院, 辽宁 沈阳 1 1 0 0 3 6 )
摘 要 : 在 现 阶段 , 传 统有 线 网络仍 然是 多媒 体 同步研 究的主要 方向, 因此 本文 对无线 多媒 体 传感 器 网络 同步的研 究主要 是借鉴 传 统有线 网络 的研 究成 果, 在此 基础 上 通过分析 改进 , 使之可以应用在无 线多媒 体 传感器 网络 中 。 关键词 : 协议 的选择 ; R T P / R T C P 协议 ; 帧的精 简
间同步。
的方 法 。
1 . 1媒体流内同步
媒 体流内同步指某一时间相关媒体对象中的各种不同表现
2 . 2媒体间同步技术
( 1 ) 多路复用同步技 术。 多路复用技术 就是为了提高信道 的
使 多路 信号沿着 同一信 道传 输而互不干扰 。 这种方法 单元之 间的时间关系的同步, 一个典型的例 子是视 频序列中每 利用率, 但是对 自 身特点首先媒 体流对业 帧之 间的时态 关系。 对每秒2 5 帧速 率的视频, 每一帧之间的 对媒体 间同步来 说非常简单 , 务质量需求的差距使得这样一个传输 流没办法 保证服务质量 , 延 迟是4 0 m s 。 假设有一段小球上抛 的视频, 第一 个媒 体单元的
计算机网络 多路复用技术
计算机网络 多路复用技术在计算机网络或数据通信系统中,传输介质的传输能力往往会超过传输单一信号的要求。
为了提高通信线路的利用率,实现在一条通信线路上同时发送多个信号,使得一条通信线路可以由多个数据终端设备同时使用而互不影响,这就是多路复用技术。
常见的多路复用技术主要由两大类:一种是将带宽较大的信道分割成为多个子信道,即频分多路复用技术;另一种是将多个带宽较窄的信道组合成一个频率较大的信道,即时分多路复用技术。
1.频分多路复用技术频分多路复用技术(Frequency Division Multiplexing ,FDM )是一种在信道上同时发送多个模拟信号的方法。
它将传输频带划分为若干个较窄的频带,每个频带构成一个子信道,每个子信道都有各自的载波信号,而且其载波信号的频率是唯一的。
一个具有一定带宽的通信线路可以划分为若干个频率范围,互相之间没有重叠,且在每个频率范围的中心频率之间保留一段距离。
这样,一条通信线路被划分成多个带宽较小的信道,每个信道能够为一对通信终端提供服务。
频分多路复用技术是在20世纪30年代由电话公司开发的,用来在一条电话线上传输多个语音信号。
它可以用于语音、视频或数据信号,但是最常见的应用是无线电广播传输和有线电视。
例如电话线的带宽达250kHz ,而音频信号的有效范围为300Hz~3400Hz ,4000Hz 的带宽就足够用来传输音频信号。
为了使各信道之间保留一定的距离减少相互干扰,60kHz~108kHz 的带宽可以划分为12条载波电话的信道(此为CCITT 标准),每对电话用户都可以使用其中的一条信道进行通信。
如图3-17所示,为6路频分多路复用的示意图。
D E F’’’’’’图3-17 6路频分多路复用示意图2.时分多路复用技术时分多路复用技术(Time Division Multiplexing ,TDM )是一种多路传输数字信号的方法,它已经在现代数据网络中替代了频分多路复用技术。
现代通信技术复习题 (1)
现代通信技术复习题填空题1、三网融合指的是电信网、计算机网络、广播电视网。
2、电信系统在三大硬件分别是终端设备、传输设备、交换设备。
3、信号可以分为两大类模拟信号和数字信号。
4、在数字通信技术中,复接方式有:按位复接、按字节复接、按路复接三种方式。
5、在PCM30/32系统中,有30个路时隙用来传送30路语音信号,一个路时隙用来传帧同步码,另一个路时隙用来传送信令码。
6、信令按使用的信道划分可以分为随路信令和公共信道信令。
7、信令网由信令点、信令转接点以及连接它们的信令链路组成。
8、数字调制的三种方法,幅移键控法、频移键控法、相移键控法。
9、通信协议的三要素,语法、语义、时序。
10、分组交换采用两种路由方式,分别是数据报和虚电路。
11、在光纤通信中,短波波段是指波长为μm,长波波段是指波长为μm和μm。
12、光纤通信中用到的光源有半导体激光器和发光二极管。
13、数据交换的三种方式是:电路交换,报文交换和分组交换。
14、数字通信过程中发送端的模/数变换包括抽样、量化和编码。
15、多路复用主要包括频分多路复用、时分多路复用和波分多路复用。
16、接入网技术可分为铜线接入网技术、光接入网技术、无线接入网技术等。
17、数字用户线技术是基于普通电话线的宽带接入技术,是在同一铜线分别传送数据和语音信号,数据信号并不通过电话交换机设备。
18、数据传输按调制方式分为基带传输、频带传输。
19、电信系统的功能是把发信者的信息进行转换、处理、交换、传输,最后送给收信者。
20、数字传输中常用的位同步技术有两种:外同步法和自同步法。
21、数据交换基本过程包括呼叫建立、信息传递和电路拆除三个阶段。
22、SDH的帧有9行270列构成,整个帧分成段开销、STM-N净负荷区和管理单元指针3个区域。
23、数据通信系统的主要质量指标包括:传输速率,误码率,信道容量和带宽。
24、移动通信系统中,主要采取的工作方式为准双工方式。
25、GSM移动通信系统中采用的多址通信方式为时分多址。
(精选)数字通信原理复习题
数字通信原理复习题单项选择题1.数字通信相对于模拟通信最显著的特点是( B )。
A.占用频带小B.抗干扰能力强 C.传输容量大D.易于频分复用2.以下属于数字信号是( D )。
A.PAM信号B.PDM信号 C.PPM信号D.PCM信号3.通信系统可分为基带传输和频带传输,以下属于频带传输方式的是( C )。
A.PAM传输方式 B.PCM传输方式 C.PSK传输方式 D.⊿M传输方式4.通信系统可分为基带传输和频带传输,以下属于基带传输方式的是( B )。
A.PSK传输方式 B.PCM传输方式 C.QAM传输方式 D.SSB传输方式5.以下属于码元速率单位的是( A )。
A.波特 B.比特 C.波特/s D.比特/s6.PCM30/32系统发送复帧同步码的周期是( D ) A.125sμB.250sμ C.1ms D.2ms7.PCM30/32系统发送1帧同步码的周期是( A ) A.125sμB.250sμ C.1ms D.2ms8.人讲话的语声信号为( A )A.模拟信号B.数字信号C.调相信号D.调频信号9.调制信道的传输特性不好将对编码信道产生影响,其结果是对数字信号带来( B )。
A.噪声干扰 B.码间干扰 C.突发干扰D.噪声干扰和突发干扰10.连续信道的信道容量将受到“三要素”的限制,其“三要素”是( B )。
A.带宽、信号功率、信息量 B.带宽、信号功率、噪声功率谱密度C.带宽、信号功率、噪声功率 D.信息量、带宽、噪声功率谱密度11.以下不能无限制地增大信道容量的方法是( D )。
A.无限制提高信噪比 B.无限制减小噪声C.无限制提高信号功率 D.无限制增加带宽12.根据香农公式以下关系正确的是( A )。
A.信道容量一定,信道的带宽越宽信噪比的要求越小; B.信道的容量与信道的带宽成正比;C.信道容量一定,信道的带宽越宽信噪比的要求越高; D.信道的容量与信噪比成正比。
13.以下不属于线性调制的调制方式是( D )。
现代通信技术复习题及问题详解
一、填空题1.一个频带限制在f m H Z以下的连续信号m(t),可以惟一地用时间每隔T__≤________秒的抽样值序列来确定。
2.PCM系统信道部分包括传输线路及_再生中继器___。
3.非均匀量化的宗旨是:在不增大量化级数N的前提下,利用降低大信号的信噪比来提高_小信号的量化信噪比。
4.ADPCM的主要特点是用自适应量化取代__固定量化。
5.为了提高通信信道的利用率,使信号沿同一信道传输而不互相干扰,称为__多路复用_。
6.为了保证在接收端能正确地接收或者能正确的区分每一路话音信号,时分多路复用系统中的收、发两端要做到同步。
7.所谓时钟同步是使收端的时钟频率与发端的时钟频率__相同_。
8.数字复接的同步指的是被复接的几个低次群信号的数码率____相同_。
9.数字分接器的功能是把高次群分解成原来的__低次群_。
10.PCM信号脉冲经过信道传输,各中继站和终端站接收的脉冲信号在时间上不再是等间隔的,而是随时间变动的,这种现象称为_相位抖动_。
11.SDH帧结构中安排有两大类开销:通道开销和___段开销__。
12.按字复接是每次复接各低次群的一个码字形成__高次群________。
13.SDH网同步通常采用__主从同步________方式。
14. PCM30/32系统中前方保护的前提状态是___同步状态____。
15.SDH网的基本网络单元有终端复用器、再生中继器、数字交叉连接设备和_分插复用器_。
16.抽样是将模拟信号在时间域上__离散化____的过程。
17.量化是将模拟信号在幅度上__离散化____的过程。
18.异步复接二次群1帧中信息码至少为__820____bit。
19.所谓PCM复用就是直接将多路信号__编码复用____。
20.SDH帧结构中包括段开销、信息净负荷和_管理单元指针_____三个区域。
21.SDH网的基本网络单元有再生中继器、分插复用器、数字交叉连接设备和_终端复用器(TM)_____。
网络维护工试题库
(A)布放路由和位置(B)走道及槽道电缆工艺要求
(C)架间电缆布放要求(D)A、B、C都是
7、数字通信的一个显著特点,是通过(A)来实现多路复用。
(A)时间分割(B)频率分割(C)话路分割(D)时间同步
8、我国长途电话交换所使用的单频脉冲线路信号为(D)Hz。
(A)25(B)800(C)2100(D)2600
2、电报、传真、电视信号都是数字信号。(×)
3、通信网中的用户线多数是0.5mm的铜线,且是二线制。(√)
4、高频配线、音频配线和电源布放前应进行通断试验及绝缘电阻测试。(√)
5、高频缆线应与电源线、音频配线一起布放绑扎。(×)
6、音频配线连接可根据设备要求选用焊接、卡接、绕接三种方式。(√)
7、绕接时所有绕接点,应完整地绕在绕接柱的有效绕接长度内,不接触绕接柱的芯线部分不宜露铜。(√)
4、下列电平符号中,表示“功率电平”的是(A)。
(A)dBm(B)dBr(C)dBV(D)dBmO
5、电话交换设备配线中,不正确的做法是(C)
(A)电缆转弯时弯曲半径不小于60mm
(B)63芯以上电缆的最小弯曲半径不小于电缆外径的5倍
(C)配线电缆中有中间接头
(D)交流电源线与直流电源线分开布放,间隔大于100mm
12、由于线路分歧、并接造成总机与线路阻抗失配时,应在分歧、并接处装设阻抗匹配线圈或分配器。
13、衡量数字通信系统可靠性的主要指标是(误码率)。
14、为了提高信道利用率,使多路信号沿同一信道传输而互不干扰,称为(多路复用)。
15、中继线信号是(局间信号),是交换机和交换机之间的信号,在中继线上传送。
8、架空光电缆线路中各种程式的拉线的安全系数不得小于(3.0),正吊线钢绞线的安全系数不得小于(3.0)。
数字通信原理复习题解析
数字通信原理复习题单项选择题1. 数字通信相对于模拟通信最显著的特点是 ( B 。
A . 占用频带小 B. 抗干扰能力强 C. 传输容量大 D.易于频分复用2.以下属于数字信号是( D 。
A . PAM 信号 B. PDM 信号 C. PPM 信号 D. PCM 信号3. 通信系统可分为基带传输和频带传输, 以下属于频带传输方式的是( C 。
A . PAM 传输方式 B. PCM 传输方式 C. PSK 传输方式 D.⊿ M 传输方式4. 通信系统可分为基带传输和频带传输, 以下属于基带传输方式的是( B 。
A . PSK 传输方式 B. PCM 传输方式 C. QAM 传输方式 D. SSB 传输方式5.以下属于码元速率单位的是( A 。
A .波特 B.比特 C.波特 /s D.比特 /s6. PCM30/32系统发送复帧同步码的周期是 ( DA . 125s μB. 250s μ C. 1ms D. 2ms7. PCM30/32系统发送 1帧同步码的周期是( A A . 125s μB. 250s μ C. 1ms D. 2ms8.人讲话的语声信号为 ( AA. 模拟信号B. 数字信号C. 调相信号D. 调频信号9.调制信道的传输特性不好将对编码信道产生影响, 其结果是对数字信号带来( B 。
A .噪声干扰 B.码间干扰 C.突发干扰 D .噪声干扰和突发干扰10.连续信道的信道容量将受到“三要素”的限制, 其“三要素”是( B 。
A .带宽、信号功率、信息量 B.带宽、信号功率、噪声功率谱密度C .带宽、信号功率、噪声功率 D.信息量、带宽、噪声功率谱密度11. 以下不能无限制地增大信道容量的方法是 ( D 。
A .无限制提高信噪比 B.无限制减小噪声 C .无限制提高信号功率 D.无限制增加带宽 12.根据香农公式以下关系正确的是( A 。
A .信道容量一定,信道的带宽越宽信噪比的要求越小; B.信道的容量与信道的带宽成正比;C .信道容量一定,信道的带宽越宽信噪比的要求越高; D.信道的容量与信噪比成正比。
时分多路复用与复接技术
时分多路复用与复接技术1 时分多路复用为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称多路复用。
目前采用较多路复用和时分多路复用。
频分多路复用用于模拟通信,例如载波通信,时分多路复用用于数字通信,例如PCM通信。
时分多路复用通信,是各路信号在同一信道上占有不同时间间隙进行通信。
由前述的抽样理论可知,抽样的一个重要作用,是将时间上连续的信号变成时间上离散的信号,其在信道上占用时间的有限性,为多路信号沿同一信道传输提供了条件。
具体说,就是把时间分成一些均匀的时间间隙,将各路信号的传输时间分配在不同的时间间隙,以达到互相分开,互不干扰的目的。
图3-1为时分多路复用示意图,各路信号经低通滤波器将频带限制在3400Hz以下,然后加到快速电子旋转开关(称分配器)开关不断重复地作匀速旋转,每旋转一周的时间等于一个抽样周期T,这样就做到对每一路信号每隔周期T时间抽样一次。
由此可见,发端分配器不仅起到抽样的作用,同时还起到复用合路的作用。
合路后的抽样信号送到 PCM编码器进行量化和编码,然后将数字信码送往信道。
在收端将这些从发送端送来的各路信码依次解码,还原后的PAM信号,由收端分配器旋转开关K2依次接通每一路信号,再经低通平滑,重建成话音信号。
由此可见收端的分配器起到时分复用的分路作用,所以收端分配器又叫分路门。
当采用单片集成PCM编解码器时,其时分复用方式是先将各路信号分别抽样、编码、再经时分复用分配器合路后送入信道,接收端先分路,然后各路分别解码和重建信号。
要注意的是:为保证正常通信,收、发端旋转开关必须同频同相。
同频是指的旋转速度要完全相同,同相指的是发端旋转开关连接第一路信号时,收端旋转开关K2也必须连接第一路,否则收端将收不到本路信号,为此要求收、发双方必须保持严格的同步。
时分复用后的数码流示意图示于图3-21.1 时分复用中的同步技术时分复用通信中的同步技术包括位同步(时钟同步)和帧同步,这是数字通信的又一个重要特点。
西电电院通信原理大作业2
通信原理大作业班级: 021215学号:02121441姓名:李雷雷光纤通信技术光纤即为光导纤维的简称。
光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。
从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。
光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进行分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。
传输介质光纤又分为通用与专用两种,而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤,并常以某种功能器件的形式出现。
光纤通信就是利用光导纤维传输信号,以实现信息传递的一种通信方式。
光导纤维通信简称光纤通信。
可以把光纤通信看成是以光导纤维为传输媒介的“有线”光通信。
实际上光纤通信系统使用的不是单根的光纤,而是许多光纤聚集在一起的组成的光缆。
光纤通信具有以下特点: (1)通信容量大、传输距离远。
(2)信号串扰小、保密性能好; (3)抗电磁干扰、传输质量佳。
(4)光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输; (5)材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。
(6)无辐射,难于窃听, (7)光缆适应性强,寿命长。
(8)质地脆,机械强度差。
(9)光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。
(10)分路、耦合不灵活。
(11)光纤光缆的弯曲半径不能过小(>20cm) (12)有供电困难问题。
就光纤通信技术本身来说,应该包括以下几个主要部分:光纤光缆技术、光交换技术传输技术、光有源器件、光无源器件以及光网络技术等。
光纤光缆技术光纤技术的进步可以从两个方面来说明: 一是通信系统所用的光纤; 二是特种光纤。
早期光纤的传输窗口只有3个,即850nm(第一窗口)、1310nm(第二窗口)以及1550nm(第三窗口)。
近几年相继开发出第四窗口(L波段)、第五窗口(全波光纤)以及S波段窗口。
其中特别重要的是无水峰的全波窗口。
这些窗口开发成功的巨大意义就在于从1280nm到1625nm的广阔的光频范围内,都能实现低损耗、低色散传输,使传输容量几百倍、几千倍甚至上万倍的增长。
时分多路复用
摘要数据通信系统或计算机网络系统中,传输媒体的带宽或容量往往会超过传输单一信号的需求,为了有效地利用通信线路,希望一个信道同时传输多路信号,这就是所谓的多路复用技术(Multiplexing)。
采用多路复用技术能把多个信号组合起来在一条物理信道上进行传输,在远距离传输时可大大节省电缆的安装和维护费用。
频分多路复用FDM (Frequency Division Multiplexing)和时分多路复用TDM (Time Division Multiplexing)是两种最常用的多路复用技术。
时分多路复用(TDM)是按传输信号的时间进行分割,它使不同的信号在不同的时间内传送,将整个传输时间分为许多时间间隔(Slot time,TS,又称为时隙),每个时间片被一路信号占用,适用于媒体数据速率容量超过要传输的几路数字信号总速率的情况。
此次课程设计利用MATLAB/Simulink仿真软件实现对时分多路复用系统的模拟仿真,达到对输入信号实现复用和解复用的效果。
关键词:多路复用;解复用;系统仿真目录前言 (1)一、基本原理 (2)1.1多路复用技术 (2)1.2时分多路复用技术概述 (2)1.3TDM系统组成及工作原理 (3)1.4时分复用中的同步技术原理 (3)1.2.1位同步原理 (4)1.2.2帧同步原理 (4)1.2.3 载波同步原理 (4)1.2.4网同步原理 (4)二、模块简介 (6)2.1设计思路 (6)2.2 MATLAB概述 (6)2.3 Simulink简介 (6)2.4时分多路复用系统的基本原理 (7)三、时分复用系统仿真模型 (10)3.1 Simulink仿真框图搭建 (10)3.2 Subsystem/Subsystem1结构框图 (10)3.3参数设置 (11)3.4仿真结果及分析 (13)总结 (17)致谢 (18)参考文献 (19)前言在实际的通信系统中,经常需要在两地之间同时传送多路信号。
复习-Ch1 通信网络概述
1.2 通信基本概念
1.模拟信号
模拟信号是指幅值连续、时间上也是连续的信号。其 特点是幅度连续 (连续的含义是在某一取值范围内可以取 无限多个数值)。
2. 数字信号
数字信号是指幅值和时间两个方面都离散的信号。其 特点是幅值离散(离散的含义是在某一取值范围内可以取 有限多个数值)。如常见的脉冲信号。
1.2 通信基本概念
在具体介绍PCM 30/32路系统前先了解几个基本概念: 1.时隙: 很小的时间片断,在PCM 30/32路系统中每个时隙 长度为3.9微秒,每个时隙中可以传输8个bit。 2. 帧: 由若干个时隙所组成的结构,在PCM 30/32路系统 中每个帧的时间长度是125微秒,每帧中有32个时隙。 3. 抽样频率: 在PCM中每秒抽样次数。在PCM 30/32路系统中抽 样频率为8000次/S,每次抽样间隔为125微秒。
1.2 通信基本概念
1.2 通信基本概念
七. 通信模型
具体通信系统中涉及大量具体设备,但所有通信系统可 以抽象为一个通信模型,其涵盖了所有通信系统的特征。
噪声源
信源
变换器
信道
反变换器
信宿
1.2 通信基本概念
八. 通信网络结构
1. 通信网的组成 通信网是由若干用户终端A,B,C,…,并通过传输 系统链接起来。用户终端之间通过一个或多个节点链接, 在节点处提供交换、处理网络管理等功能。
三. 多路复用技术
多路复用技术是通信系统常用的技术,通常在有线通 信中使用。 1. 概念 为了提高信道利用率,使多路信号沿同一信道传输而 互不干扰,称多路复用。 最常用的多路复用技术是 频分多路复用和时分多路复用 另外还有统计时分多路复用和波分多路复用技术。
1.2 通信基本概念
数字通信原理题库及答案
数字通信原理题库及答案全国2010年1⽉⾃学考试数字通信原理试题课程代码:02360⼀、单项选择题(本⼤题共15⼩题,每⼩题1分,共15分)在每⼩题列出的四个备选项中只有⼀个是符合题⽬要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均⽆分。
1.⼈讲话的语声信号为( A)A.模拟信号B.数字信号C.调相信号D.调频信号2.脉冲编码调制信号为( )A.模拟信号B.数字信号?C.调相信号D.调频信号3.均匀量化的特点是( A )A.量化间隔不随信号幅度⼤⼩⽽改变B.信号幅度⼤时,量化间隔⼩C.信号幅度⼩时,量化间隔⼤D.信号幅度⼩时,量化间隔⼩4.A律13折线压缩特性中的第7段线的斜率是( A )A.0.5B.1C.4D.165.PCM30/32系统中对每路信号的抽样帧频率是( )A.8kHzB.16kHzC.64kHzD.2048kHz6.STM—16的⼀帧的字节数为( D )A.9×270×lB.9×270×4C.9×261×16D.9×270×167.PCM30/32系统复帧的周期是( )A.125sµB.250sµC.1msD.2ms ?8.异步复接在复接过程中需要进⾏( D )A.码速调整和码速恢复B.码速恢复C.编码⽅式变换D.码速调整【同步复接---码速变换;异步复接—码速调整】9.PCM30/32系统发送帧同步码的周期是( )A.125sµB.250sµC.500sµD.1ms10.以下4种传输码型中含有直流分量的传输码型是( D ) 【P183. CMI码也含有直流分量】A.双极性归零码B.HDB3码C.AMI码D.单极性归零码11.PCM30/32系统发送复帧同步码的周期是( )A.125sµB.250sµC.1msD.2ms12.对SDH⽹络同步⽽⾔,在SDH⽹络范围内正常的⼯作⽅式是( )A.伪同步⽅式B.准同步⽅式C.同步⽅式D.异步⽅式13.样值为513?,它属于A律13折线的(l=8)( D ) P36A.第4量化段B.第5量化段C.第6量化段D.第7量化段14.PCM⼀次群的接⼝码型为( D ) P122A.RZ码B.AMI码C.CMI码D.HDB3码15.A律13折线编码器量化级数N越⼤,则( )A.⼩信号时量化信噪⽐越⼩B.⼩信号时量化信噪⽐越⼤C.折叠噪声越⼩D.折叠噪声越⼤⼆、填空题(本⼤题共15⼩题,每⼩题1分,共15分)请在每⼩题的空格中填上正确答案。
PCM复用技术
数字复接与同步技术
7) TSl6:信令与复帧同步时隙,用于传送话路信令,如 呼叫、应答等,在复帧结构下分配使用。
8) TS1~TS15和TS17~TS31:共30个时隙,传送30路话 音或数据信号的8位二进制编码码组。
(2)复帧结构 1) 由16个帧组成,帧周期2ms。 2) 采用共路信令方式,将16个帧的TS16集中起来传送信 令,本路信令与本路语音不在一个时隙里传送。 3) 设复帧中包含F0,F1,…F15共16个帧,则: F0的TS16前4位发复帧同步码“0000”,第6位A2为复帧 失步告警码,其余位码备用,可暂发“1”;F1~F15的TS16 前4位码用来依次传送1~15话路的信令码,后4位则依次传 送16~30话路的信令码。
图6.3 同步时分复用原理图
数字复接与同步技术
2.异步时分复用(STDM):又被称为统计时分复用或 智能时分复用(ITDM),允许动态分配信道的时间片,以 实现按需分配。如果某路信号源没有信息发送,则允许其他 信号源占用这个时间片,这样可大大提高信道的利用率,但 控制复杂。其原理如图6.4所示。
图6.4 异步时分复用原理图
数字复接与同步技术 图6.5 PCM30/32路制式基群帧结构
数字复接与同步技术
(1)帧结构 1) 帧周期:125s为1个抽样周期。 2)32个时隙,帧长为32×8=256bit。 3) 每时隙8bit,时隙的时间宽度为125÷32=3.9s。 4) 每比特时长为125÷256=0.488s。 图6.5 PCM30/32路制式基群帧结构 5 ) PCM30/32 路 系 统 一 次 群 的 总 的 码 速 率 为 fb=8 000×[(30+2)×8]=2.048Mbit/s。 6) TS0:帧同步码、监视码时隙,接收端在识别出帧同步 码组后,即可建立正确的路序。 偶数帧TS0:用于传送帧同步码,码型为0011011; 奇数帧TS0:第2位码固定发送“1”,作为监视码,监测 出现假同步码组;第3位码为失步告警用,以A1表示;第4~ 8位码为国内通信用,暂时定为“1”。 每一帧TS0的第1位留给国际通信用也可用于CRC校验码, 不用时固定发“1”。
第4章-时分多路复用及PCM3032路系统要点
3)帧同步码检出方式 ➢ 逐位比较方式 ➢ 码型检出方式
4)同步引入方式 ➢逐步引入方式 ➢复位同步方式
33/51
34/51
帧同步码检出方式
a.逐位比较方式:接收端产生一组与发送端 插入的帧同步码组相同的本地帧码,在识 别电路中使本地帧码与接收的PCM序列码逐 位进行比较。
b.码型检出方式:接收端设置一个移位寄存 器,该寄存器的每级输出端的组合是按发 送的帧同步码型设计的,当接收的PCM序列 中帧同步码全部进入移存器时才能有识别 检出脉冲。
帧
帧
…
t
10/51
4.1.3 时分多路复用系统中的位同步
1. 帧同步的概念 ➢ 数字通信的同步:也称为定时,包括位同步和
帧同步。 ➢ 位同步(码元同步、时钟同步):是指收发两
端时钟频率相等,相位一致。 说明:位同步相当于开关旋转速度相同保证收 发两端设在指定时间协调一致地工作,能正确 区分,接收每一路信号。
18/51
4.1.4 时分多路复用系统中的帧同步
帧同步:是指收发两端相应的话路在时间上对准,以便接收端能够正确分路。
说明:复用时多路信号构成一帧,并且附加帧起始标志(帧同步
码),以便接收端识别。每一帧内信号位固定,若能识别出首尾,
就可以正确区分每一路信号,实现帧同步,相当于开关起始位置
相同。
s∑(t)
几个基本概念:
➢ 帧:重复出现的数字图案;帧周期就是各路信号的
抽样周期,tF=T重复出现的数字图样
➢ 路 时 隙 : 合 路 PAM 信 号 每 个 样 值 所 允 许 的 时 间 ,
tC=T/N ➢ 位时隙:一个码元占用的时间,tB=tC/l
s∑(t)
南开大学22春“物联网工程”《物联网通信技术》作业考核题库高频考点版(参考答案)试题号4
南开大学22春“物联网工程”《物联网通信技术》作业考核题库高频考点版(参考答案)一.综合考核(共50题)1.每个用户使用不同的扩展码,采用直接序列扩频技术进行扩频,不同扩展码之间要具有正交特性,这种技术称为CDMA。
()A.正确B.错误参考答案:A2.ZigBee网络中有三种类型的节点,分别是协调节点、路由节点和终端结点。
()A.正确B.错误参考答案:A3.RFID系统的主要性能指标是()。
A.阅读距离B.电子标签大小C.工作频率D.供电方式参考答案:A4.ISO/IEC 24791标准为RFID应用系统提供基本框架,ISO/IEC 24791-1标准将系统架构分成()。
A.数据层、控制层、管理层B.数据层、表示层、管理层C.物理层、控制层、管理层D.数据层、控制层、会话层参考答案:A为了提高信道利用率,使多路信号沿同一信道传输而互不干扰的技术称为扩频技术。
()A.正确B.错误参考答案:B6.蓝牙网络侧定位系统由终端设备、信标节点、蓝牙网关及后端数据服务器构成。
()A.正确B.错误参考答案:A7.蓝牙技术从()增加了带宽和连接数,支持双工模式,可以一边进行语音通信,一边进行文档传输。
A.V1.0B.V2.0C.V3.0D.V4.0参考答案:B8.4G核心网中,负责为UE缓存下行数据、提供数据包路由和转发功能、漫游场景中的路由优化、业务数据合法监听的网元是()。
A.移动性管理实体(MME)B.服务网关(SGW)C.策略控制单元(PCRF)D.分组数据网关(PGW)参考答案:B9.下列在ZigBee技术中,各英文缩写与汉语解释对应错误的是()。
A.FFD-全功能设备B.RFD-简化功能设备参考答案:C10.蓝牙技术从()增加了对Mesh组网的支持。
A.V5.0B.V4.0C.V3.0D.V2.0参考答案:A11.802.11 PLCP层具有自动速率选择功能,当通道质量下降时,可以提高速率。
()A.正确B.错误参考答案:B12.根据供电方式,RFID电子标签分为无源标签、半无源标签和有源标签。
通信原理课程设计心得体会
通信原理课程设计心得体会、时分解复用原理为了提高信道利用率,使多路已抽样的信号组合起来沿同一信道传输而互相不干扰,称时分多路复用。
时分复用的解调过程称为时分解复用。
目前采用较多的是频分多路解复用和时分多路解复用。
频分多路解复用用于模拟通信,而时分多路解复用用于数字通信。
为了实现TDM专输,要把传输时间分成若干个时隙,在每个时隙内传输一路信号,将若干个原始的脉冲调制信号在时间上进行交错排列,从而形成一个复合脉冲串,该脉冲串扰码后经信道传输到达接收端。
时分解复用通信,是把各路信号在同一信道上占有不同时间间隙进行通信分离出原来的模拟信号。
由抽样定理可知,将时间上离散的信号变成时间上连续的信号,其在信道上占用时间的有限性,为多路信号沿同一信道传输提供了条件。
时分解复用是建立在抽样定理的基础上的, 因为抽样定理连续的基带信号由可能被在时间上离散出现的抽样脉冲所代替. 具体说,就是把时间分成一些均匀的时间间隙,将各路信号的传输时间分配在不同的时间间隙,以达到互相分开,互不干扰的目的。
抽样脉冲占据时间一般较短, 在抽样脉冲之间就留出间隙. 利用这些空隙便可以传输其他信号的抽样, 因此, 就可能用一条信道同时传送若干个基带信号, 并且每一个抽样值占用的时间越短, 能够传输的数据也就越多. 时分解复用信号在接收端只要在时间上恰当地进行分离, 各个信号就能分别互相分开,互不干扰并不失真地还原出原来的模拟信号。
、时分解复用中的同步技术原理在通信系统中,同步具有相当重要的地位。
通信系统能否具有有效、可靠地工作,在很大程度上依赖有无良好的同步系统。
同步可分为载波同步、位同步、帧同步和网同步几大类型。
他们在通信系统中都具有相当重要的作用。
时分解复用通信中的同步技术包括位同步和帧同步,这是数字通信的又一个重要特点。
时分解复用的电路原理就是先通过帧同步信号和位同步信号把各路信号数据分开, 然后通过移位寄存器构成的并/ 串转换电路输出串行的数据,把时分复用的调制信号不失真的分离出来。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
例3:高速数字线路的多路复用
利用多路复用技术,T载体服 务允许小容量载体(比如T1)的 位流进入容量更大的载体。
40
51 4:1 5 4 3 2 1 0 7:1
62
73
1.544Mbps T1
6.312Mbps T2
T1 (1.544Mbps) T2 (6.312Mbps) T3 (44.736Mbps) T4 (274.176Mbps)
超群
552
f5=552
504
f4=504 504
456
f3=456
456 408
主群
2052
f5=2044
1804
1804
f4=1804
1556
1556
f3=1556 1308
f2=408
408 360
360
f1=360 312
1308
f2=1308
1060
f1=1060
1060 812
•多路复用
基带传 输技术
•多路复用
•时分多路复用
•同步TDM的一般描述
➢发送器
m1(t)
Buffer1
Frame N 321
Frame N 321
➢接收器
m1(t)
Buffer1
m2(t) Buffer2
mc(t) TDM帧 mc(t)
m2(t)
Buffer2
mN(t) Buffer n
扫描操作
mN(t)
Buffer n6ຫໍສະໝຸດ 144.736Mbps T3
274.176Mbps T4
•多路复用
•统计时分多路复用
动态地按照需要来分配时隙的多路复用方式。
➢工作原理
一边是一组I/O线路另一边是一条高速复用线路; 每条I/O线路有一缓冲区; 对于n条I/O线路在TDM帧中只有k个时间槽可用; 输入时多路复用器的功能是扫描输入缓冲区收集数据 直到一帧为满,就发送出去; 输出时,多路复用器接收一帧,将各时间槽的数据分 发到相应的输出缓冲区。
Lower sideband,Ssc3(t)
(c)使用子载波64,68,
72的合成信号频谱
f(kHz)
68
72
•多路复用
•频分多路复用
北美及国际FDM载波标准
语音信道数 带宽
频谱
AT&T
12
60 (5*12)
48kHz
240kHz (5*48)
60-108kHz 312-552kHz
基群 超群
300 (5*60)
解调器, fscn mN(t)
|Mi(f)|
例1:在一个媒体上同时传送三路语音信号
0300
3400 4000
Lower sideband
60
64
Lower sideband,Ssc1(t)
60
64
f(Hz)
(a)Mi(f)的频谱
Upper sideband
(b)fsc1=64kHz的频 谱
68
f(kHz)
Data
(a) 每一帧只有一个源
AddressLength Data
(b) 每一帧具有多个源
AddressLength Data
•多路复用
•波分多路复用 (Wavelength division multiplexing)
频分多路复用在光纤信道的使用。
电子FDM
能 光纤1频谱 量
光纤2频谱 能 量
•多路复用
•时分多路复用
➢TDM的实质 利用了采样原理。
m1(t) m2(t)
➢n路时分复用系统的关键
收发端旋转开关必须严格的同步,即 同频同相,才能保证正常的通信。
低通滤波 低通滤波
m1(t) m2(t)
mn(t)
低通滤波
mn(t)
复用器输出线路容量 = ∑复用器输入线路容量 总时间T划分的时间片数N = 复用器输入端的低速线路数
∴每条信道获得 7×8000 = 56000bps 数据位 1×8000 = 8000bps 控制位
每次采样还有一附加位(用于帧同步)。 ∴T1载波的总数据率 24×56000+24×8000+8000 =1.544Mbps
注意:当用于数据传输时, 只有23个信道被用于数据。
•多路复用
•时分多路复用
共享光纤频谱 能 量
衍射光栅是完 全无源的,因 而可靠性高。
光纤1 光纤2
棱柱/ 衍射光栅
共享光纤
光纤3 光纤4
关于码分多路复用CDMA
•时分多路复用 (Time Division Multiplexing)
以时间作为分割信号的依据。它利用每个信号在 时间上交叉,可在一个传输通路上传输多个数字 信号(或运载数字数据的模拟信号)。
Time
channel 4 channel 3 channel 2 channel 1 channel 4 channel 3 channel2 channel 1
•多路复用
•频分多路复用
|Mc(f)|
组成信号的频谱
0
fsc1
fsc2
fscN
F
Bsc1
Bsc2 B
BscN
•多路复用
•频分多路复用 接收器
s(t) Receiver
带通滤波器,fsc1 带通滤波器,fsc2
m1(t) 解调器, fsc1
m2(t) 解调器, fsc2
带通滤波器,fscn
•多路复用
•时分多路复用
例2. Bell系统的T1载波能处理复用在一起的24条话路。 使用了PCM和TDM技术。
通道1
Frame(193b) /125us 通道2
通道24
控 数据位 控 数据位 控
制
制
制
位
位
位
数据位 控 制 位
•多路复用
•时分多路复用
按照奈氏定理,每秒8000次对24路话音通 道依次采样产生7个数据位和1个控制位。
600
1.232MHz 812-2044kHz (5*240+4*8)
2.52MHz 564-3084kHz 主群
CCITT 基群 超群
主群
•多路复用
•频分多路复用
基群
12#
f12=108 108
104
11#
104
f11=104
100
2#
f2=68
68 64
1#
f1=64 64
60
•CCITT的FDM层次结构
First cycle Second cycle
额外的可用带宽
•多路复用
➢统计TDM的关键 ➢统计TDM的帧
每个时隙不但要传送数据,同时 还要传送相应的地址信息,每个 时隙会有一定的开销。
FLAG AddressControl
Statistical TDM sub frame
FCS FLAG
Address
输出线路容量 < ∑输入线路容量 即低速线路数n > 高速线路的时隙数k
•多路复用
t0 t1 t2 t3 t4
A
➢统计TDM与同步TDM比较
B
To remote computer
C
D
同步TDM 统计TDM
First cycle
Second cycle
A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2
A1 B1 B2 C2