第3章 数字复接技术
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2)由于低速信号分/插到高速信号要通过层层的复用和解复用过程
3.2.3 PDH传输体制的缺陷
,这样就会使信号在复用和解复用过程中产生的损伤加大,使传 输性能劣化,在大容量传输时,此种缺点是不能容忍的。 4.运行维护方面
5.没有统一的网管接口
3.3 同步数字系列SDH
•SDH传输体制是由PDH传输体制进化而来的,因此它具有PDH体 制所无可比拟的优点,它是不同于PDH体制的全新的一代传输体制, 与PDH相比在技术体制上进行了根本的变革。2
第3章 数字复接技术
1)数字复接原理;
2)PCM端机结构; 3)SDH的帧结构; 4)SDH的复接原理。 3.1 数字复接原理 3.1.1 PCM复用 3.1.2 数字复接
3.2 准同步数字系列PDH
3.2.1 PCM端机框图 3.2.2 PDH数字复接系统结构
3.2.3 PDH传输体制的缺陷
第3章 数字复接技术
图3-11 C-4的帧结构
3.3.3 SDH的复用结构和步骤
3.2.2 PDH数字复接系统结构
图3-5
数字复接系统
3.2.2 PDH数字复接系统结构
图3-6
高次群数字复接等级
3.2.3 PDH传输体制的缺陷
1.接口方面 2.光接口方面 3.复用方式
1)从高速信号中分/插出低速信号要一级一级的进行。
图3-7 从140Mbit/s信号分/插出2Mbit/s信号示意图
(2)固定位置映射法 这种方法利用低速信号在高速信号中的相对 固定的位置来携带低速同步信号,要求低速信号与高速信号同步, 也就是说帧频相一致。
图3-9
复用映射结构
Leabharlann Baidu
3.3.3 SDH的复用结构和步骤
图3-10
我国的SDH基本复用映射结构
1)140Mbit/s信号复用进STM-N信号。
3.3.3 SDH的复用结构和步骤
•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是有限的,为 多路信号沿同一信道传输提供了条件。具体地说,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。 所谓PCM复用就是直接将多路信号编码复用。即将多路模拟语音信 号按周期分别进行抽样,然后合在一起统一编码形成多路数字信号。 显然一次群(30/32路PCM)的形成就属于PCM •随着数字通信的容量不断增大,PCM通信方式的传输容量需要由一 次群30/32路PCM或24路PCM)〖BFQ〗扩大到二次群、三次群、
1)抽样过程就是以一定的抽样频率f或时间间隔T对模拟信号进行取 样,把原信号的瞬时值变成一系列等距离的不连续脉冲。 2)量化过程就是用一种标准幅度量出抽样脉冲的幅度值,并用四
舍五入的方法把它分配到有限个不同的幅度电平上。 3)编码过程就是用一组组合方式不同的二进制脉冲代替量化信号。
图3-4
30/32路PCM端机框图
3.1.2 数字复接
图3-1
数字复接的原理示意图
1)同步复接:如果被复接的各支路信号使用的时钟都是由一个总
3.1.2 数字复接
时钟提供的,为同步复接。 2)异步复接:如果各支路信号的时钟并非来自同一时钟源,各信 号之间不存在同步关系,称为异步复接。
3)准同步复接:如果各支路信号的时钟由不同的时钟源提供,而 这些时钟源在一定的容差范围内为标称相等情况,对应的复接称 为准同步复接。 1)按位复接和按字复接:按位复接每次只依次复接1位码;按字复 接每次只依次复接一个码字。 2)按路复接:对PCM基群来说,一个路时隙有8位码。 3)按帧复接:按帧复接是指每次复接一个支路的一帧数码(一帧含 有256个码)。 1.同步复接、异步复接和准同步复接
3.3.2 SDH信号的帧结构
图3-8
STM-N帧结构图
1.信息净负荷(payload) 2.段开销(SOH) 3.管理单元指针(AU-PTR)
3.3.3 SDH的复用结构和步骤
(1)比特塞入法(又叫做码速调整法) 这种方法利用固定位置的比 特塞入指示来显示塞入的比特是否载有信号数据,允许被复用的 净负荷有较大的频率差异(异步复用)。
3.1.2 数字复接
(1)同步复接 同步复接是用一个高稳定的主时钟来控制被复接的 几个低次群,使这几个低次群的数码率(简称码速)统一在主时钟的 频率上,可直接进行复接。
(2)异步复接 异步复接各支路信号的时钟源无固定关系,且又无 统一的标称频率,时钟频率偏差非常大。 (3)准同步复接 准同步复接是各低次群各自使用自己的时钟,由 于各低次群的时钟频率不一定相等,使得各低次群的数码率不完 全相同,因而先要进行码速调整,使各低次群获得同步,再复接。 2.按位复接和按字复接 (1)按位复接 按位复接是每次复接各低次群的一位码而形成高次 群。
3.3 同步数字系列SDH
3.3.1 SDH概述 3.3.2 SDH信号的帧结构 3.3.3 SDH的复用结构和步骤 3.3.4 开销和指针
3.1 数字复接原理
3.1.1 PCM复用
•在实际通信中,信道上往往需要多路信号同时传输。解决多路信号 同时传输问题的实质就是解决信道复用问题。常用的复用方式有频 分复用、时分复用和码分复用等。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
3.1.2 数字复接
图3-2
按字复接和按位复接
(2)按字复接
按字复接是每次复接各低次群的一个码字形成高次群。
3.2 准同步数字系列PDH
表3-1 数字复接系列(准同步数字系列)传输速率等级表
3.2 准同步数字系列PDH
图3-3
世界各国商用数字光纤通信系统的PDH传输体制
3.2.1 PCM端机框图
3.3.1 SDH概述
1.接口方面 (1)电接口方面 接口的规范化与否是决定不同厂家的设备能否互 连的关键。
(2) 光接口方面 线路接口(这里指光接口)采用世界性统一标准规 范,SDH信号的线路编码仅对信号进行扰码,不再进行冗余码的 插入。 2.复用方式 3.运行维护方面 4.兼容性 1.频带利用率低 2.指针调整机理复杂 3.软件的大量使用对系统安全性的影响