第5章数字复接与SDH课件.ppt
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1、第第5章数字复接与章数字复接与SDH第1页,此课件共42页哦5.1 PCM复用与数字复接复用与数字复接 5.1.1 基本概念基本概念 一一 数字复接的产生数字复接的产生 对于一定路数的信号(比如电话),直接采用时分复用FDM是可行的,但但对对于于大大路路数数的的信信号号而而言言,PCM复复用用在在理理论论上上是是可可行行的的,而而实实际际上上难难以以实实现。现。例例:假设要对120路电话信号进行TDM,根据PCM过程,首先要在125s内完成对120路话音信号的抽样,然后对120个样点值分别进行量化和编码。这样,对每路信号的处理时间(抽样、量化和编码)不到1 s,实际系统只有0.95 s(这种对
2、120路话音信号直接编码复用的方法,称为PCM复复用用)。第2页,此课件共42页哦 如果复用的信号路数再增加,比如480路,则每路信号的处理时间更短。要在如此短暂的时间内完成大路数信号的PCM复用,尤其是要完成对数压扩PCM编码,对电路及元器件的精度要求就很高,在在技技术术上上实实现现起来也比较困难起来也比较困难。第3页,此课件共42页哦 二二 数字复接数字复接 数数字字复复接接就是指将两个或多个低速数字流合并成一个高速率数字流的过程、方法或技术。它是提高线路利用率的一种有效方法,也是实现现代数字通信网的基础。比如对30路电话进行PCM复用(采用8位编码)后,通信系统的信息传输速率为80008
3、322048 kb/s,即形成速率2048 kb/s的数字流(比特流)。现在要对 120 路电话进行时分复用,即把4个这样的2048 kb/s的数字流合成为一个高速数字流,就必须采用数字复接技术才能完成。第4页,此课件共42页哦 5.1.2 数字比特系列与复接等级数字比特系列与复接等级 1 数字流比特系列与复接等级数字流比特系列与复接等级 计量基本单元:一路PCM信号的比特率8000(Hz)8(bit)64 kb/s(零次群零次群)。复用设备按照给定比特率系列划分为不同的等级,在各个数字复用等级上的复用设备就是将数个低等级比特率的信号源复接成一个高等级比特率的数字信号。两类数字速率系列和数字复
4、接等级如表5-1和图5-1所示。第5页,此课件共42页哦 表51 两种数字系列速率 第6页,此课件共42页哦图51 数字复接等级示意图第7页,此课件共42页哦 1.5M系列:系列:北美和日本采用。1.544Mb/s(基群)、6.312Mb/s(二次群)等。2M系列:系列:欧洲各国和我国都采用。2.048Mb/s(基群)、8.488Mb/s(二次群)。2 复接方式复接方式 逐级复接:CCITT建议中大多数都是,即采用N(N+1)方式复接等级。比如二次群复接为三次群(N=2),三次群复接为四次群(N=3)。N(N+2)方式复接:如由二次群直接复接为四次群(N=2)。第8页,此课件共42页哦 3 2
5、Mb/s基群数字速率系列和复接的好处 (1)复接性能好,对传输数字信号结构没有任何限制,即比特独立性较好;(2)信令通道容量大;(3)同步电路搜捕性能较好(同步码集中插入);(4)复接方式灵活,可采用N(N+1)和N(N+2)两种方式复接;(5)2Mb/s系列的帧结构与数字交换用的帧结构是统一的,便于向数字交换统一化方向发展。第9页,此课件共42页哦图52 PCM基群帧结构 5.1.3 PCM基群帧结构基群帧结构 A律/律PCM:抽样频率为8000Hz,故每帧的长度应为125s。1 A律PCM基群 一帧共有32个时间间隔,称为时隙时隙。各个时隙分别记作TS0、TS1、TS2、TS31。其中TS
6、1TS15和TS17TS31:传送30路电话信号的8位编码码组,TS0分配给帧同步,TS16专用于传送话路信令。第10页,此课件共42页哦 每个路时隙包含8位码,占时3.91s,每位码占0.488s,一帧共含256个码元。TS0:帧同步码组为10011011,它是每隔一帧插入TS0的固定码组,接收端识别出帧同步码组后,即可建立正确的路序。其中第一位码“1”保留作国际电话间通信用。在不传帧同步的奇数帧TS0的第2位固定为1,以避免接收端错误识别为帧同步码组。第11页,此课件共42页哦TS16:在传送话路信令时,可以将TS16所包含的总比特率64kbs集中起来使用,称为共路信令传送,也可以按规定的
7、时间顺序分配给各个话路,直接传送各话路所需的信令,称为随路信令传送。第12页,此课件共42页哦 采用共路信令传送方式时,必须将16个帧构成一个更大的帧,称为复帧复帧。复帧的重复频率为500Hz,周期2.0ms(=125us*16)。复帧中各帧顺次编号为F0,F1,F15。其中:F0的TS16前4位码用来传送复帧同步码组0000,F1F15的TS16用来传送各话路的信令。第13页,此课件共42页哦 复帧中,每个信令用4位码组来表示,每个TS16时隙可以传送两路信令。这种帧结构中每帧共有32路时隙,但真正能用于传送电话或数据的时隙只有30路,因此有时称为3032路基群路基群。第14页,此课件共42
8、页哦 2 律的律的24路基群路基群 每帧长193个码元,其中第193位码用作同步码,每个路隙也由8位码元构成。其中每6帧第8位码用来传送随路信令。12帧构成一个复帧,复帧周期为1.5ms。12帧中奇数帧的第193位码元构成101010帧同步码组。而偶数帧的第193位码元构成复帧同步码000111。不足:(1)帧结构同步建立时间(又称为同步捕捉时间)要比PCM3032帧结构长,因为同步码组分散地配置在相同间隔的各帧内。(2)每帧长度为193码元,不是2的整数倍。实现上也不如3032制式合理方便。第15页,此课件共42页哦图53 数字复接系统框图 5.1.4数字复接的原理与分类数字复接的原理与分类
9、 数字复接系统主要由数字复接器和分接器组成。复接器复接器是把两个或两个以上的支路(低次群)按时分复用方式合并成一个单一的高次群,其设备由定时、码速调整和复接单元等组成;分接器分接器的功能是把已合路的高次群数字信号分解成原来的低次群数字信号,它是由同步、定时和码速恢复等单元组成,。第16页,此课件共42页哦 复接条件:被复接的各支路数数字字信信号号彼彼此此之之间间必必须须同同步步并与复接器的定时信号同步定时信号同步方可复接。根据此条件划分的复接方式可分为:同步复接、异源(准同步)复接、异步复接三种。(1)同步复接。被复接的各输入支路之间,以及同复接器之间均是同步的,此时复接器便可直接将低支路数字
10、信号复接成高速的数字信号。这种复接就称为同步复接。这种复接方式无需进行码速调整、有时只需进行相位调整或根本不需要任何调整便可复接。第17页,此课件共42页哦 (2)异源(准同步)复接。被复接的各输入支路之间不同步,并与复接器的定时信号也不同步:但是各输入支路的标称速率相同,也与复接器要求的标称速率相同(速率的变化范围在规定的容差范围内,基群为2048kb/s50ppm,二次群为8448kb/s30ppm,1ppm=10-6),但仍不满足复接条件,复接之前还需要进行码速调整,使之满足复接条件再进行复接。这种复接方式就称为异源复接或准同步复接。(3)异步复接。被复接的各输入支路之间及与复接器的定时
11、信号之间均是异步的,其频率变化范围不在允许的变化范围之内,也不满足复接条件,必须进行码速调整方可进行复接。这种复接方式称为异步复接。可见,异源和异步复接方式都必须进行码速调整,满足复接条件后方可复接。第18页,此课件共42页哦 三种方式的比较:三种方式的比较:绝大多数国家将低次群复接成高次群时都采用异异源源复复接接方式。这种复接方式的最大特点是各支路具有自己的时钟信号,其灵活性较强,码速调整单元电路不太复杂。异异步步复复接接的码速调整单元电路却要复杂得多,要适应码速大范围的变化,需要大量的存储器方能满足要求。同步复接同步复接目前用于高速大容量的同步数字系列中。第19页,此课件共42页哦 图54
12、 两种复接方式示意图 对满足复接条件的低速支路码流进行复接时,根据码流的具体汇接方式码流的具体汇接方式可分为三种复接方式:(1)逐位复接。逐位复接。复接器每次复接一个支路的一比特信号,依次轮流复接各支路信号,这种复接就称为逐位(逐比特)复接。优点:按位复接简单易行,且对存储器容量要求不高。缺点:对信号交换不利。第20页,此课件共42页哦 图54 两种复接方式示意图 (2)按码字复接。按码字复接。复接器每次复接一个支路的一个码字(8bit),依次复接各支路的信号,这种复接就称为按码字复接。优缺点:有利于数字电话交换,但要求有较大的存储容量。第21页,此课件共42页哦 图54 两种复接方式示意图
13、(3)接接帧帧复复接接。就是复接器每次复接一个支路的一帧信号,依次复接各支路的信号,这种复接称为按帧复接。优缺点:复接时不破坏原来的帧结构,有利于交换,但需要更大的存储容量,目前极少应用。第22页,此课件共42页哦 早期采用的复接方式多为异源逐位复接方式。目前正逐渐向按字复接的方向发展。“复用复用”与与“复接复接”的区别:的区别:1)PCM复用是对多路(电话)信号在一个定长的时间内(帧)完成的PCM和TDM全过程。复接是对多路数字信号(数字流或码流)在一个定长的时间内进行的码元压缩与安排,它只负责把多路数字信号安排(复用)在给定的时间内,而不需要再进行抽样、量化和编码的PCM过程,从而减少了对
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