时分多路复用系统中的位同步

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第三章 数字复接技术

第三章 数字复接技术
28
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 ……
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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
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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

第3章时分多路复用及PCM3032路系统

第3章时分多路复用及PCM3032路系统

图3-16 帧同步系统工作流程图
图中A表示帧同步状态;B表示前方 保护状态;C表示捕捉状态;D表示后方 保护状态。
图中PS 为帧同步码标志;PC 为收端产 生的比较标志。
4.帧同步码型与长度
在选择帧同步码组结构时,要考虑 由于信息码而产生伪同步码的概率越小 越好。
如果增加帧同步码组的码位数,可
3.2.1 PCM30/32路系统帧结构
PCM30/32系统的帧周期是125 s,
每一帧由32个时隙组成,每个时隙对应1 个样值,1个样值编8位码。
图3-10 PCM30/32路系统帧结构
1.30个话路时隙:TS1∽ TS15 ,TS17∽TS 31
TS1∽ TS15 分别传送第1∽15路( CH1 ∽ CH15 )话音信号,TS ∽ 17 TS 31 分别传送 第16∽30路( CH16 ∽CH 30)话音信号。
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,这种 通信方式称为多路复用。
目前多路复用方法中用得最多的有 两大类:频分多路复用(FDM)和时分 多路复用(TDM)。
频分多路复用方式用于模拟通信; 时分多路通信方式用于数字通信,例如 PCM通信。
2.时分多路复用的概念
所谓时分多路复用(即时分制)是 利用各路信号在信道上占有不同的时间 间隔的特征来分开各路信号的。
因此用户的话音信号需要经过2/4线 变换的差动变量器,经1 2端送入PCM 系统的发送端。
差动变量器1 2端与4 1端的传输 衰减要求越小越好,但4 2端的衰减要 求越大越好,以防止通路振鸣。
话音信号再经过放大(调节话音电
平)、低通滤波(限制话音频带,防止 折叠噪声的产生)、抽样和路及编码。
其抽样周期为 1 125s 16 16T (T 125s), 而且信令信号抽50样0 后只编4位码。

现代通信技术复习题 (1)

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。

数字通信基本原理

数字通信基本原理

均匀量化的特点是:在量化区内, 大、小信号的量化间隔相同,最大量 化误差也就相同,所以小信号的量化 信噪比小,大信号的量化信噪比大。 N(或l) 大小适当时,均匀量 化小信号的量化信噪比太小,不满足 要求(数字通信系统中要求量化信噪 比≥26dB),而大信号的量化信噪比 较大,远远满足要求。
( 2)
① 模拟压扩法方框图如图0-13
压缩器和扩张器特性如图0-14所 示(以5折线为例)。
· 上述为了分析问题方便,图0-14的压
缩特性采用5折线(正、负合起来有5段折 线)。实际压缩特性常采用μ律压缩特性、 A律压缩特性及A律13
· 对压缩特性的要求是:当输入u=0时,
输出v=0;当输入u=U(过载电压)时,输
预备知识—— 数字通信基本原理
一、 数字通信的基本概念
1.数字通信系统的基本概念
(1) 模拟信号和数字信号
信号波形的特征可用两个物理量(时

模拟信号随波形模拟信息的变化而变 化,其特点是幅度连续。

图0-2所示的是数字信号的波形,其特
点是:幅值被限制在有限个数值之内,它
不是连续的,而是离散的。
信源编码的功能是把模拟信号变换成
数字信号,即完成模数变换的任务。 信道是指传输信号的通道。
接收端的解调、信道解码、信源解码
等几个方框的功能与发送端几个对应的方
框正好相反,是一一对应的反变换关系。
信源解码后的电信号,由受信者接收,通
常称之为信宿。信宿可以是人,也可以是 各种终端设备。
① 若信源是数字信息时,则信源 编码或信源解码不太大时,信道一般采用市话电缆, 即采用基带传输方式,这样就不需要
1.时分多路复用通信 (1) 时分多路复用的概念

4.时分多路复用PCM_标准实验报告

4.时分多路复用PCM_标准实验报告

实验十三时分多路复用PCM实验【实验内容】1.脉冲编码调制(PCM)及系统实验2.PCM编码时分多路复用时序分析实验【实验目的】1.加深对PCM编码过程的理解。

2.掌握时分多路复用的工作过程。

3.了解PCM系统的工作过程。

【实验环境】1.分组实验:两人一组或单人2.设备:通信实验箱,数字存储示波器【实验原理】1.PCM基本工作原理脉冲编码调制(PCM)是把一个时间连续、取值连续的模拟信号变换成时间离散、取值离散的数字信号后在信道中传输。

脉冲编码调制包括三个步骤,对模拟信号先抽样,再对样值幅度量化、编码的过程。

抽样:要使模拟信号数字化并实现时分多路复用,首先要在时间上对模拟信号进行离散化处理,这一过程叫抽样。

所谓抽样就是每隔一定的时间间隔T,抽取话音信号的一个瞬时幅度值(抽样值),抽样后所得出的一系列在时间上离散的抽样值称为样值序列。

抽样后的样值序列在时间上是离散的,可进行时分多路复用,也可将各个抽样值经过量化、编码变换成二进制数字信号。

量化:抽样把模拟信号变成了时间上离散的脉冲信号,但脉冲的幅度仍然是模拟的,还必须进行离散化处理,才能最终用数码来表示。

这就要对幅值进行舍零取整的处理,这个过程称为量化。

量化有均匀量化和非均匀量化。

采用均匀间隔量化级进行量化的方法称为均匀量化或线性量化,这种量化方式会造成大信号时信噪比有余而小信号时信噪比不足的缺点。

如果使小信号时量化级间宽度小些,而大信号时量化级间宽度大些,就可以使小信号时和大信号时的信噪比趋于一致。

这种非均匀量化级的安排称为非均匀量化或非线性量化。

目前国际上普遍采用容易实现的A律13折线压扩特性和μ律15折线的压扩特性。

我国规定采用A律13折线压扩特性。

采用13折线压扩特性后小信号时量化信噪比的改善量可达24dB,而这是靠牺牲大信号量化信噪比(亏损12dB)换来的。

A律和μ律的压扩特性如下图所示:编码:抽样、量化后的信号还不是数字信号,需要把它转换成数字编码脉冲,这一过程称为编码。

《数字通信》-第4章-时分多路复用及PCM30-32路系统-2

《数字通信》-第4章-时分多路复用及PCM30-32路系统-2

《数字通信》第4章时分多路复用及PCM30/32路系统(2)复习时分多路复用利用各路信号在信道上占有不同的时间间隔的特征来分开各路信号 发端和收端的高速开关k1和k2必须严格同频同相位同步位同步就是码元同步,需要做到每位码对齐相当于k1,k2同频帧同步帧同步就是为了保证收端与发端相应的话路在时间上对准相当于k1,k2同相复习 PCM30/32路系统帧结构复习 PCM30/32路定时系统内容1.PCM30/32路帧同步系统2.PCM30/32路系统的构成1.PCM30/32路帧同步系统位同步已解决的问题:解决收端时钟与接收信码之间的同频问题,得到了一连串无头无尾的信码流。

帧同步系统需要解决的问题:从收到的信码流中分辨出哪8位码是属于同一个抽样值的码字 分辨出每一个码字(8位码)属于哪一路,以便正确分路。

帧同步实现方法:集中插入帧同步码帧同步码选择为:0011011将帧同步码集中插入在偶帧TS0的第2位-第8位收段接收并识别出帧同步码后,即可判断出后续的8位码为一个码字,且为第一个话路信码,以此类推,便可正确接收每一路信号,从而实现帧同步。

前方保护:目的:防止假失步过程:当连续m次检测不到帧同步码后,才判断为系统真正失步,并立即进入捕捉状态,开始捕捉同步码。

ITU-T规定:m=3或4前方保护时间:从第一个帧同步码丢失起,到帧同步系统进入捕捉状态位置的这段时间,叫做前方保护时间。

(-1)sT m T =前后方保护:目的:防止伪失步 同步捕捉方式:逐步移位捕捉方式 过程:只有当连续捕捉到n次帧同步码后,才判断为系统真正恢复到了同步状态。

ITU-T规定:n=2 后方保护时间:从捕捉到第一个真正的同步码到系统进入同步状态的这段时间。

(-1)sT n T =后前后保护时间记忆:我不会轻易放你走,会经过三番四次的挽留。

一旦你最终选择离开,如果将来还想回来,我将需要再(二)次考虑你的请求。

后方保护:伪同步可能带来的影响:需要经过前方保护才能重新开始捕捉,因而使同步恢复时间拉长在捕捉过程中,如果捕捉到的帧同步码组具有以下规律,则判断帧同步系统进入帧同步状态:第N 帧(偶帧)有帧同步码{0011011};第N+1帧(奇帧)无帧同步码,而有奇帧标志码{1A111111};第N+2帧(偶帧)有帧同步码{0011011}如果在第N+1帧或第N+2帧检测失败,则需要重新进行捕捉。

第3章-时分多路复用及PCM3032路系统

第3章-时分多路复用及PCM3032路系统

从捕捉到第一个真正的同步码到系 统进入同步状态这段时间称为后方保护 时间,可表示为:
T后 (n 1)TS
(3-2)
CCITT的G.732建议规定 n=2。即 帧同步系统进入捕捉状态后在捕捉过程 中,如果捕捉到的帧同步码组具有以下 规律:
① 第N帧(偶帧)有帧同步码; ② 第N+1帧(奇帧)无帧同步码,而有对端 告警码; ③ 第N+2帧(偶帧)有帧同步码。 则判为帧同步系统进入帧同步状态, 这时帧同步系统已完成同步恢复。
在接收端首先将接收到的信号进行 整形再生,然后经过码型反变换电路恢 复成原始的编码码型,由分离电路将话 音信息码、信令码等进行分路。
分离出的话音信码经解码,分路门 恢复出每一路的PAM信号,然后经低通 滤波器重建恢复出每一路的模拟话音信 号。最后经过放大,差动变量器4 1端 送到用户。
图3-22 单片集成编码器构成的PCM30/32路系统方框图
抽样时,各路抽样脉冲出现的时刻 依次错后,抽样后各路话音信号的抽样 值在时间上是分开的,从而达到了多个 话路和路的目的。
抽样之后要进行编码,由于编码需 要一定的时间,为了保证编码的精度, 要求将各路抽样值进行展宽并占满整个 时隙。
为此要将和路后的PAM信号送到保持 电路,该保持电路将每一个样值记忆一个 路时隙的时间,进行展宽,然后经过量化 编码变成PCM信码,每一路的码字依次占 用一个路时隙。
l
3.1.3 时分多路复用系统中的位同步
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。 时钟同步可证收端正确识别每一位 码元(所以时钟同步也叫位同步)。 这相当于图3-4中收、发两端的高速 旋转开关 K1 和 K 2速度相同。
3.1.4 时分多路复用系统中的帧同步

时分复用及帧同步

时分复用及帧同步

时分复用及帧同步2.1.1 时分复用/解复用(TDM )实验一、实验目的 1. 掌握时分多路复用的概念 2. 了解本实验中时分复用的组成结构二、实验仪器1. RZ9681实验平台2. 实验模块: ∙ 主控模块∙ 基带数据产生与码型变换-A2 ∙ 信源编码与时分复用模块-A3 ∙ 信源译码与时分解复用模块-A6 3. 100M 双通道示波器 4. 信号连接线5. PC 机(二次开发)三、实验原理 时分复用是将整个信道传输信息的时间划分成不同时隙,利用不同的时隙来传输不同信号,以扩大传输容量和提高传输效率。

3.1 数字复接 数字复接技术是把两个或两个以上的低速信号按照时分复用的方式合并成一个高速信号。

按帧复接是指将每一路并行数据的每一帧按照信道的顺序循环逐一排列,得到一路的串行数据。

按照按帧复接的方式,每次复接一路信号的一帧数据,因此复接时不会破坏原来各个帧的自身内部的顺序,有利于交换。

准同步复接指各并行信道使用各自的时钟,但各支路的时钟被限制在一定的容差范围内。

这种复接方式在复接前必须将各支路的码速都调整到统一的规定值后才能复接。

在这种复接方式中需要进行码速调整。

本实验中数字复接系统方框图,如下图所示:图1 时分复用解复用方框图本实验中同步复接的帧结构如下图所示:发定时调 整复 接收定时分 接恢复同 步PCM 8bit CVSDPCM 8bit CVSD帧头PCM 8bit CVSD一帧4路数据图2 时分复用帧结构在本实验中,一帧分为四个时隙,第一个时隙传输一个8bit 的帧头,用于同步以及确定每一帧的起始点;第二个时隙传输PCM 的8bit 的量化信号,第四个时隙传输CVSD 的量化信号,但由于采样值不是固定的,因此每一帧传送的PCM 和CVSD 的信号都是不同的;第三个时隙传输一个8bit 的自定的数据,可以通过解复用模块A6的8个LED 的亮灭来观察。

一帧高速串行数据的传输速率为256Kb s ⁄,由于在一帧中有4个时隙,因此每一路低速并行数据的传输速率为256Kb s ⁄÷4=64Kb s ⁄。

时分多路复用与复接技术

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。

时分多路复用

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。

数字通信原理题库及答案

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。

计算机网络填空答案(学生用)

计算机网络填空答案(学生用)

《计算机网络》习题解答一、填空题1、计算机网络是发展经历了(面向终端的计算机通信系统)、(计算机-计算机通信网络)和(计算机网络)三个阶段。

2、计算机网络的主要功能包括(数据交换和通信)、(资源共享)、(提高系统的可靠性)、(分布式网络处理和均衡负荷)。

3、计算机网络在逻辑功能上可以划分为(资源)子网和(通信)子网两个部份。

4、资源子网主要包括(主机)、(终端控制器和终端)、(计算机外设)等。

5、通信子网主要包括(网络结点)、(通信链路)、(信号变换设备)等。

6、计算机网络中的主要拓扑结构有:(星形)、(环形)、(树形)、(线形)、(网型)等。

7、按照网络的分布地理范围,可以将计算机网络分为(局域网)、(城域网)和(广域网)三种。

8、计算机内传输的信号是(数字信号),而公用电话系统的传输系统只能传输(模拟信号)。

9、在计算机通过线路控制器与远程终端直接相连的系统中,计算机既要进行(数据处理),又要承担(各终端间的通信),主计算机负荷加重,实际工作效率下降,而且分散的终端都要单独战用一条通信线路,通信线路利用率低,费用高。

10、在系统的主计算机前增设前端处理机FEP或通信控制器CCP,这些设备用来专门负责(通信工作)。

11、1993年美国宣布建立(国家信息基础设施(NII))。

12、从本质上讲,在联机多用户系统中,不论主机上连接多少台计算机终端或计算机,主计算机与其连接的计算机或计算机之间之间都是(支配与被支配)的关系。

13、1993年底,我国提出建设网络“三金”工程分别是:(金桥工程)、(金关工程)、(金卡工程)。

14、在数据通信系统中,信源和信宿是各种类型计算机和终,它被称为(数据终端设备)、简称(DTE)。

一个DTE通常既是信源又是信宿。

由于在数据通信系统中以DTE发出和接收的都是(数据),所以,把DTE之间的通信称为(数据电路)。

15、数据从发出端出发到数据被接收端接收的整个过程称为(通信过程),通信过程中每次通信包含(传输数据)和(通信控制)两个内容。

《 数字通信原理(第二版)》习题解答

《 数字通信原理(第二版)》习题解答

第l章1.模拟信号与数字信号各自的主要特点是什么?模拟信号:模拟信号的特点是信号强度(如电压或电流)的取值随时间连续变化。

由于模拟信号的强度是随时间连续变化的,所以模拟信号也称为连续信号。

数字信号:与模拟信号相反,数字信号强度参量的取值是离散变化的。

数字信号又叫离散信号,离散的含义是其强度的取值是有限个数值。

2.画出时分多路复用的示意图并说明其工作原理。

时分复用的电路结构示意图如图所示。

图中SA1和SA2为电子转换开关,它们在同步系统的控制下以同起点、同速度顺序同步旋转,以保证收、发两端同步工作。

在发端,开关的旋转接点接于某路信源时,就相当于取出某路信源信号的离散时间的幅度数值。

旋转接点按顺序旋转,就相当于按顺序取出各路信源信号在离散时间的幅度数值并合成,然后经模/数变换电路变为数字信号,再与同步信号合成即可送给信道传输。

在接收端,首先分出同步信号,再进行数/模变换后即可由旋转开关分别送给相应的信息接收者。

3.试述数字通信的主要特点。

(1)抗干扰能力强,无噪声积累(2)便于加密处理(3)利于采用时分复用实现多路通信(4)设备便于集成化、小型化(5) 占用频带宽4.简单说明数字通信系统有效性指标,可靠性指标各是什么?并说明其概念。

有效性指标(1)信息传输速率:信道的传输速率是以每秒钟所传输的信息量来衡量的。

信息传输速率的单位是比特/秒,或写成bit/s,即是每秒传输二进制码元的个数。

(2)符号传输速率符号传输速率也叫码元速率。

它是指单位时间内所传输码元的数目,其单位为“波特”(bd)。

(3)频带利用率频带利用率是指单位频带内的传输速率。

可靠性指标(1)误码率在传输过程中发生误码的码元个数与传输的总码元数之比。

(2)信号抖动在数字通信系统中,信号抖动是指数字信号码元相对于标准位置的随机偏移。

第2章1、假设某模拟信号的频谱如图1所示,试画出M s f f 2=时抽样信号的频谱。

答:2、某模拟信号的频谱如图2所示,设kHz f s 24=,试画出其抽样信号的频谱。

第七次课:PCM3032,位同步,帧同步

第七次课:PCM3032,位同步,帧同步

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2. 帧同步电路的工作原理

PCM复用系统为了完成帧同步功能, 在接收端还需要有两种装置:一是同步 码识别装置,二是调整装置。同步码识 别装置用来识别接收的PCM信号序列中 的同步标志码位置;调整装置的作用就 是当收、发两端同步标志码位置不对应 时,对收端进行调整以使其两者位置相 对应。这些装置统称为帧同步电路。
用以区别是 偶帧还是奇 帧 失步告警码:“1” 表失步,告诉对方已 经出现失步,无法工 作
14
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16帧,2.0 ms 复帧结构 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
32路时隙,256 bit,125 s 帧结构 TS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 帧同步时隙 偶帧 TS0 × 0 0 1 1 0 1 1 帧同步信号 话路 时隙 (CH1 ~ CH15) 信令时隙 0 0 0 0 1 A2 1 1 复帧同 步信号 F1 备用 比特 话路 时隙 (CH16 ~ CH29) 488 ns 3.91 s CH3 0

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PCM30/32终端机的帧结构 (A律)
1、帧结构:指一帧周期中时隙的安排。 每帧分为32个时隙(0 — 31号) 。 a.TS1-TS15,TS17-TS31(共30路时隙用于传话音) b.每个时隙传PCM8位编码 c.TS0传帧同步码 d.TS16传信令,即呼叫、应答等。
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16帧,2.0 ms 复帧结构 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15

数字通信题库答案及答案

数字通信题库答案及答案

一、单项选择题1.传送话音信号的基带传输系统模型中无信道编码、无调制2.某数字通信系统传输l0000000个码元,其中误1个码元,误码率为10-73.抽样后的PAM信号的特点是幅度离散、时间连续4.解决均匀量化小信号的量化信噪比低的最好方法是采用非均匀量化5.样值的绝对值相同其幅度码也相同的码型为折叠二进制码6.A律13折线编码器输出的码型是NRZ码7.PCM30/32系统第18路信令码的传输位置(即在帧结构中的位置)为F3帧TS16的后4位码第1-15路是TS16前4位码,是第几路就是F几帧第16-30路是TS16后4位码是第几路就是第几路-15帧的得数8.PCM30/32系统复帧同步码的码型为00009.DPCM是属于波形编码10.按SDH标准速率STM-4的速率是622.080Mb/s11.PCM四次群的接口码型为CMI码12.SDH中继网适合采用的拓扑结构为环形和线形13.可用于数字信号基带传输的信道为电缆信道(光缆信道、卫星信道、微波信道为频带传输的)14.再生中继系统中的升余弦波的特点是无码间干扰、均放特性容易实现15.属于频带传输系统的有数字微波传输系统和数字卫星传输系统16.人讲话的语声信号为模拟信号17.脉冲编码调制信号为数字信号18.均匀量化的特点是量化间隔不随信号幅度大小而改变19.A律13折线压缩特性中的第7段线的斜率是0.51段:16,2段16,3段8,4段4,5段2,6段1,7段0.5,8段0.2520.PCM30/32系统中对每路信号的抽样帧频率是8kHz21.STM—1的一帧的字节数为9×270×1STM-1一帧的比特数为9×270×822.PCM30/32系统复帧的周期是2ms23.异步复接在复接过程中需要进行码速调整【同步复接---码速变换;异步复接—码速调整】24.PCM30/32系统发送帧同步码的周期是25025.以下4种传输码型中含有直流分量的传输码型是单极性归零码【CMI码也含有直流分量】26.PCM30/32系统发送复帧同步码的周期是2ms27.对SDH网络同步而言,在SDH网络范围内正常的工作方式是同步方式28.样值为513,它属于A律13折线的(l=8) 第7量化段P38表格29.PCM一次群的接口码型为HDB3码30.A律13折线编码器量化级数N越大,则小信号时量化信噪比越小31.一个二进制数字信号码元时间长度为0.1μs,在传输过程中平均2.5秒产生一个错码,则其平均误码率近似为4×10-8(0.1μs/2.5s)μs=10^(-6)32.已知一个8进制信号的符号速率为4800波特,则其对应的信息速率是14400bit/s8进制就是用3个比特代表一个符号,每3比特变成一个符号。

计算机网络填空答案

计算机网络填空答案

计算机网络》习题解答一、填空题1 、计算机网络是发展经历了(面向终端的计算机通信系统) 、(计算机-计算机通信网络)和(计算机网络)三个阶段。

2、计算机网络的主要功能包括 (数据交换和通信) 、(资源共享) 、(提高系统的可靠性) 、(分布式网络处理和均衡负荷) 。

3 、计算机网络在逻辑功能上可以划分为(资源)子网和(通信)子网两个部份。

4、资源子网主要包括(主机) 、(终端控制器和终端) 、(计算机外设)等。

5、通信子网主要包括(网络结点) 、(通信链路) 、(信号变换设备)等。

6、计算机网络中的主要拓扑结构有: (星形)、(环形)、(树形)、(线形)、(网型)等。

7、按照网络的分布地理范围,可以将计算机网络分为(局域网) 、(城域网)和(广域网) 三种。

8、计算机内传输的信号是(数字信号) ,而公用电话系统的传输系统只能传输 (模拟信号) 。

9、在计算机通过线路控制器与远程终端直接相连的系统中,计算机既要进行(数据处理) ,又要承担 (各终端间的通信) ,主计算机负荷加重,实际工作效率下降,而且分散的终端都要单独战用一条通信线路,通信线路利用率低,费用高。

10、在系统的主计算机前增设前端处理机FEP 或通信控制器CCP,这些设备用来专门负责(通信工作) 。

11 、1993 年美国宣布建立(国家信息基础设施( NII ))。

12 、从本质上讲,在联机多用户系统中,不论主机上连接多少台计算机终端或计算机,主计算机与其连接的计算机或计算机之间之间都是(支配与被支配)的关系。

13 、1 993 年底,我国提出建设网络“三金”工程分别是: (金桥工程) 、 (金关工程) 、(金卡工程)。

14 、在数据通信系统中,信源和信宿是各种类型计算机和终,它被称为(数据终端设备) 、简称( DTE )。

一个DTE 通常既是信源又是信宿。

由于在数据通信系统中以DTE 发出和接收的都是(数据) ,所以,把DTE 之间的通信称为(数据电路) 。

第4章-时分多路复用及PCM3032路系统要点

第4章-时分多路复用及PCM3032路系统要点
同步码邻接区,r=7
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
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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。



t
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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。
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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)
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