现代通信网概论(第二版)第2章现代通信网基础技术课件.ppt
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1、第2章 现代通信网基础技术 2.1 现代通信终端 2.2 现代传输技术 2.3 数字通信技术 2.4 现代交换技术 第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 2.1.1 固定电话机固定电话机固定电话机是固定电话通信的终端设备,是使用最普遍和最方便的一种通信工具。伴随着时代的进步,电话机在品种、质量和数量上都有了较大的发展和提高。1组成原理组成原理按照电话机各部分的功能分,它由三个基本部分组成:通话设备、信号设备和转换设备。固定电话机的基本组成示意图如图2.1所示。2.1 2.1 现代通信终端现代通信终端第2章 现代通信网基础技术 图2.1 固定电话机的基本组成第2章 现代通信网基
2、础技术 1)通话设备通话设备包括送话器、受话器及相关电路,是电话机达到电话通信目的的主要设备。送话器是把语音转换成语音电流的器件,按使用材料可分为炭精送话器、压电陶瓷送话器和驻极体式送话器等。炭精送话器是使用历史最长的送话器,现已淘汰。压电陶瓷送话器用具有压电效应的陶瓷片作振动膜,用户讲话时膜片在声压作用下产生形变,吸附在陶瓷片表面的电荷随极化强弱充/放电,形成语音电流。驻极体式送话器用驻极体(一种带电荷的电介质)作振动膜,用户讲话时膜片在声压作用下产生振动,改变其两侧的电荷密度,从而形成微小的电压变化,经放大后变成语音电流。第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 老式电话机通
3、话电路中有感应线圈,它是在铁芯上绕有2或3组线圈的电话变量器,与送话器、受话器和平衡网络相连接,组成通话电路。恰当选择感应线圈的匝数比和平衡网络的阻抗,可提高送话器、受话器的工作效率,减少通话时的侧音,改善通话质量。目前,电话机的通话电路多数由集成电路芯片实现,芯片内已集成了电话变量器、平衡网络等功能,不再需要感应线圈和平衡网络电路。第2章 现代通信网基础技术 2)信号设备信号设备包括发信设备和收信设备。发信设备即发号电路,用户通过号盘或键盘拨打出被叫用户的号码或其他信息。发信时,话机处于摘机状态。收信设备即振铃电路,其任务是接收交换机送来的铃流电流,通过话机中的电铃或扬声器发出振铃声。转盘拨
4、号盘(或按键盘)用于向交换机发送被叫用户号码。按键盘里的脉冲通断装置将表示被叫号码的直流脉冲信号发往交换机,按键盘与相应的发号集成电路配合发出直流脉冲信号或双音多频(DTMF)信号。按键盘一般由12个按键和开关接点组成,其中10个为数字键,2个为特殊功能键,分别为“*”、“#”键。第2章 现代通信网基础技术 振铃器用于接收交换机送来的呼叫振铃信号。老式话机采用电磁式交流铃,其结构和工作原理与电磁式受话器的结构和原理相似。新式电子电话机的振铃装置为音调式振铃器,由振铃集成电路和电声换能器件组成。振铃集成电路的功能是把1525 Hz振铃电压转换为几百到上千赫兹的两种音频电压,并且按一定周期(如每秒
5、10次)轮流送出。振铃集成电路内部包含有转换器和放大器,放大器可直接带动高阻的电声换能器。第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 2种类和功能种类和功能按电话机与电话局之间电话线路上传输信号的形式,电话机可分为模拟式和数字式两类。模拟式电话机传送的是模拟信号,数字式电话机传送的是数字信号。到目前为止,绝大多数电话机属于模拟电话机。数字电话机除了具有模拟电话机的功能外,还具有发送、接收及处理文字、数据和图像等信息的功能。按照使用方式,电话机可分为桌式、墙式、墙桌两用式和携带式等。按照制式,电话机可分为磁石式、共电式和自动式等。第2章 现代通信网基础技术(1)磁石式电话机是通话电源
6、和呼叫信号电源完全自备的电话机。通话电源一般采用1.53 V的原电池,呼叫信号装置采用手摇发电机,向对方用户(另一磁石式电话机)或磁石交换机发送90V左右、1625 Hz的交流信号作为呼叫信号。磁石式电话机对传输线路要求低,不经交换机转接就可直接通话,适用于野战条件下或无供电情况下的电话通信。第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术(3)自动式电话机有转盘拨号式和按钮(键)式两种。转盘拨号式自动电话机通过拨号转盘向自动交换机发出表示被叫号码的直流脉冲信号,按钮(键)式自动电话机上的按钮(键)与相应的发号集成电路配合,发出直流脉冲信号或双音多频(DTMF)信号给自动交换机,实现自动
7、选择被叫用户的功能。自动式电话机使用的电源也是自动电话交换机集中供给的,电源电压通常为48 V或60 V。自动式电话机使用方便,应用范围广泛。随着科学技术的进步和物质文化水平的提高,出现了许多具有新服务功能的电话机。第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 图2.2 GSM手机基本组成框图第2章 现代通信网基础技术 1)射频部分射频部分由天线、接收部分、发送部分、调制解调器和振荡器等高频系统组成。其中发送部分是由射频功率放大器和带通滤波器组成,接收部分由高频滤波、高频放大、变频、中频滤波放大器组成。振荡器完成收信机高频信号的产生,具体由频率合成器控制的压控振荡器实现。接收通路和发
8、送通路工作时分别使用不同的频率,这种频率的改变,受逻辑音频部分的控制。第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 3)接口部分接口部分包括模拟语音接口、数字接口及人机接口三部分。模拟语音接口包括A/D、D/A转换、话筒和耳机。数字接口主要是数字终端适配器。人机接口主要有显示器和键盘。第2章 现代通信网基础技术 4)电源电源部分为射频部分和逻辑部分供电,同时又受到逻辑部分的控制。手机的硬件电路由专用集成电路组成。专用集成电路包括收信电路、发信电路、锁相环电路、调制解调器、均衡器、信道编解码器、控制器、识别卡和数字接口、语音处理专用集成电路等部分。手机的控制器由微处理器构成,包括CPU
9、、EPROM和EEPROM等部分。第2章 现代通信网基础技术 软件也是手机的重要组成部分。手机的整个工作过程由CPU(中央处理器)控制,CPU由其内部的软件程序控制,而软件程序来源于GSM规范。手机接收时,来自基站的GSM信号由天线接收下来,经射频接收电路,由逻辑/音频电路处理后送到听筒。手机发射时,声音信号由话筒进行声电转换后,经逻辑/音频处理电路、射频发射电路,最后由天线向基站发射。第2章 现代通信网基础技术 2SIM卡卡无线传输比固定传输更易被窃听,如果不提供特别的保护措施,很容易被窃听或被假冒一个注册用户。20世纪80年代的模拟移动通信系统深受其害,使用户利益受损,GSM首先引入了“用
10、户标识模块”(即SIM卡)技术,从而使GSM在安全方面得到了极大的改进。手机与SIM卡共同构成移动通信终端设备。GSM手机用户在“入网”时会得到一张SIM卡,卡上存储了所有属于本用户的信息和各种数据,每一张卡对应一个移动用户电话号码。第2章 现代通信网基础技术 1)SIM卡的内容SIM卡是一张符合通信网络规范的“智能”卡,它内部包含了与用户有关的、被存储在用户这一方的信息。SIM卡内部保存的数据可以归纳为以下四种类型,其中第一类属永久数据,第二类数据只有GSM网络运营商才能查阅和更新。(1)由SIM卡生产商存入的系统原始数据,如生产厂商代码、生产串号、SIM卡资源配置数据等基本参数。第2章 现
11、代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 2)SIM卡的构造SIM卡是带有微处理器的芯片,包括五个模块,每个模块对应一个功能:微处理器、程序存储器、工作存储器、数据存储器和串行通信单元。SIM卡触点最少有五个端口:电源;时钟;数据;复位;接地端。图2.3示出了SIM卡触点端口的功能。第2章 现代通信网基础技术 图2.3 SIM卡触点端口功能示意第2章 现代通信网基础技术 2.2.1 传输介质传输介质所谓传输介质,是指传输信号的物理通信线路。任何数据在实际传输时都会被转换成电信号或光信号的形式在传输介质中传输。数据能否成功传输则依赖于两个因素:被传输信号本身的质量和传输介质的特性。2.2 2
12、.2 现代传输技术现代传输技术第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 2)平衡电缆平衡电缆又称双绞线,其中每对信号传输线间的距离比明线小,而且包扎在绝缘体内。这样,外界破坏和干扰要小一些,性能也较稳定,但是其损耗随工作频率的增大而急剧增大。通常每公里的衰减分贝数与频率成正比,因而容量也不能太大。这类平衡电缆通常制成多芯电线,就是很多对线路包扎成一条电线。从两对四芯起,直到200对,形成多层结构,包成一条电缆,外面还有铠装,保护芯线和绝缘体不被侵蚀和破坏,也起着屏蔽外界干扰的作用。第2章 现代通信网基础技术 3)同轴电缆同轴电线是容量较大的有线信道。常用的同轴电缆有两种:一种是管
13、外径为4.4mm的小同轴;另一种是管外径为9.5mm的中同轴。在同轴电线中,电磁波在外管和内芯之间传播,基本上与外界隔开,因而无发射损耗,也较少受外界干扰,可靠性和传输质量都很好。这类线路每公里衰减的分贝数大致与频率的平方根成正比,所以在高频端可传输足够的信号能量,带宽可以做得较大,传输容量也较大。其缺点是造价很高,施工复杂。第2章 现代通信网基础技术 第2章 现代通信网基础技术 图2.4 光纤的物理结构第2章 现代通信网基础技术 与传统的铜导线介质相比,光纤主要有以下优点:(1)大容量。光纤系统的工作频率分布在1001000THz范围内,属于近红外区,其潜在带宽是巨大的。目前10(Tb/s)
14、/100km的实验系统已试验成功,通过密集波分复用(DWDM)在一根光纤上实现40(Gb/s)/200km传输的实际系统已经在电信网上广泛使用,相对于同轴电缆的几百兆比特每秒每千米和双绞线的几兆比特每秒每几千米,光纤比铜导线介质要优越得多。(2)体积小、重量轻。与铜导线相比,在相同的传输能力下,无论体积还是重量,光纤都小得多,这在布线时有很大的优势。第2章 现代通信网基础技术(3)低衰减、抗干扰能力强。光纤传输信号比铜导线衰减小得多。目前,在1310nm波长处光纤每千米衰减小于0.35dB,在1550nm波长处光纤每千米衰减小于0.25dB。并且由于光纤系统不受外部电磁场的干扰,它本身也不向外
15、部辐射能量,因此信号传输很稳定,同时安全保密性也很好。第2章 现代通信网基础技术 光纤分为多模光纤(MMF)和单模光纤(SMF)两种基本类型。(1)多模光纤先于单模光纤商用化,它的纤芯直径较大,通常为50m或62.5m,它允许多个光传导模式同时通过光纤,因而光信号进入光纤时会沿多个角度反射,产生模式色散,影响传输速率和距离。多模光纤主要用于短距低速传输,比如接入网和局域网,一般传输距离应小于2 km。第2章 现代通信网基础技术(2)单模光纤的纤芯直径非常小,通常为410m,在任何时候,单模光纤只允许光信号以一种模式通过纤芯。与多模光纤相比,它可以提供非常出色的传输特性,为信号的传输提供更大的带
16、宽、更远的距离。目前长途传输主要采用单模光纤。在ITU-T的最新建议G.652、G.653、G.654、G.655中对单模光纤进行了详细的定义和规范。第2章 现代通信网基础技术 2无线介质无线介质1)长波长波所使用的频率是在300kHz以下,波长在1000m以上。这种电磁波沿着地面,尤其是沿海平面的传播损耗较小,并具有较好的对海水渗透性,但可用的带宽较小,不宜用作传送大容量的通信系统之用,而且由于波长和发、收天线的大小成正比,因此,使用长波通信手段进行通信所使用的发射天线和接收天线都很庞大,难于架设。故此,长波方式传输信息一般只用于航海导航和对潜通信系统。第2章 现代通信网基础技术 2)中波中
17、波的频率在0.33MHz或波长在1001000m范围内。中频频段内的电磁波还是以地面波为主要传播方式,传播损耗比长波稍大,传播距离比较远。第2章 现代通信网基础技术 3)短波短波的频段为330MHz,波长为10100m,也称为高频信道。这个频段的地面传播损耗已较大,地面传播距离较短;但借助地球上空的电离层反射,可进行远距离通信,这种传播方式通常称为天波。短波波长比较短,因而,天线设备及天线高度可做得比较小,建立两点之间通信所需费用也较小。因为它的通信距离远,可以在几千公里以上,所以在卫星通信尚未出现之前,短波通信是国际通信的主要手段。由于短波信道具有机动灵活、廉价和架设比较方便的特点,在现代通
18、信中得到了广泛应用,是现代通信网中较为重要的通信信道。特别是大功率短波电台作为远距离通信手段的补充和备用而备受重视。第2章 现代通信网基础技术 4)超短波超短波的频率范围通常认为是303000MHz,波长为0.110m。更细一些划分,其中30300MHz或110m波长称为甚高频(Very High Frequency,VHF),3003000MHz或0.11m波长称为特高频(Ultra High Frequency,UHF)。在这个频段中,因为频率高,电离层已不能反射,地面损耗又较大,因此传播的主要方式是空间直射波和地面反射波的合成。一般而论,这一频段只能作为近距离的通信手段,有效通信距离不超
19、过100km,这一频段较适宜建立移动通信网。第2章 现代通信网基础技术 5)微波微波的频段范围是3000MHz30GHz,波长小于0.1m,因为在毫米范围内,所以被称为微波。第2章 现代通信网基础技术 6)红外线红外线指10121014Hz范围的电磁波信号。与微波相比,红外线最大的缺点是不能穿越固体物质,因而它主要用于短距离、小范围内的设备之间的通信。由于红外线无法穿越障碍物,也不会产生微波通信中的干扰和安全性等问题,因此使用红外传输,无需向专门机构进行频率分配申请。第2章 现代通信网基础技术 2.2.2 多路复用多路复用1频分多路复用频分多路复用(FDM)频分多路复用的主要原理是把信道的可用
20、频带分割为若干条较窄的子频带,每一条子频带都可以作为一个独立的传输信道传输一路信号。为了防止各路信号之间的相互干扰,相邻两个子频带之间需要留有一定的保护频带。频分多路复用的原理图如图2.5所示。第2章 现代通信网基础技术 图2.5 频分多路复用的原理图第2章 现代通信网基础技术 FDM的优点是容易实现,技术成熟,能较充分地利用信道带宽。其缺点是保护频带占用了一定的信道带宽,从而大大降低了FDM的效率;信道的非线性失真改变了它的实际频率特性,易造成串音和互调噪声干扰。因此,在实际应用中,FDM正在逐步被时分多路复用所代替。第2章 现代通信网基础技术 2时分多路复用时分多路复用(TDM)时分多路复
21、用是将信号按规定的间隔在时间上相互错开,在一条公共信道上传输多路信号的复用技术,即复用信道每帧的时间分成n个时隙(一帧中占据一特定位置的时间片段),然后将时隙以某种方式分配给多路信号占用。这是一种按照时间区分信号的方法,只要发送端和接收端同步地切换所连接的设备,就能保证各路设备共用一条信道进行相互通信而且彼此互不干扰。时分多路复用的工作原理图如图2.6所示。第2章 现代通信网基础技术 图2.6 时分多路复用的原理图第2章 现代通信网基础技术 3波分多路复用波分多路复用(WDM)波分多路复用的本质是光域上的频分复用(FDM)技术,为了充分利用单模光纤低损耗区带来的巨大带宽资源,WDM将光纤的低损
22、耗窗口划分成若干个信道,每一信道占用不同的光波频率(或波长),在发送端采用波分复用器(合波器)将不同波长的光载波信号合并起来送入一根光纤进行传输。在接收端,再由一波分复用器(分波器)将这些由不同波长光载波信号组成的光信号分离开来。由于不同波长的光载波信号可以看做是互相独立的(不考虑光纤非线性时),因此在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。第2章 现代通信网基础技术 密集型波分复用(DWDM)的基本结构形式主要有两种:双纤单向传输和单纤双向传输。1)双纤单向传输双纤单向传输指收发各占用一根光纤,光信号在一根光纤中沿同一方向传送,如图2.7所示。单向采用的波长是一致的,即收发采用同一波长工作。第
23、2章 现代通信网基础技术 图2.7 双纤单向传输示意图第2章 现代通信网基础技术 2)单纤双向传输单纤双向传输指收发占用同一根光纤,收、发光信号在同一根光纤中沿相反方向传送,如图2.8所示。双向采用的波长不相同,即收、发采用不同的波长工作。第2章 现代通信网基础技术 图2.8 单纤双向传输示意图第2章 现代通信网基础技术 2.3.1 数字通信过程数字通信过程目前,将模拟信号转换为数字信号的方法有多种,最基本的是脉冲编码调制(PCM)、差值编码(DPCM)、自适应差值编码(ADPCM)以及典型的增量调制(M)。其中脉冲编码调制(PCM)是实现模拟信号数字化最基本、最常用的一种方法。PCM数字通信
24、过程如图2.9所示。2.3 2.3 数字通信技术数字通信技术第2章 现代通信网基础技术 图2.9 PCM数字通信过程示意图第2章 现代通信网基础技术 1发送端的模发送端的模/数变换数变换1)抽样模拟信号数字化的第一步是在时间上对信号进行离散化处理,即将时间上连续的信号处理成时间上离散的信号,这一过程称之为抽样。如图2.10所示,对于某一时间连续信号f(t),仅取f(t0)、f(t1)、f(t2)各离散点数值,就变成了时间离散信号。这个取时间连续信号离散点数值的过程就叫做抽样。第2章 现代通信网基础技术 图2.10 模拟信号的抽样过程第2章 现代通信网基础技术 理论和实践证明:设时间连续信号f(
25、t),其最高截止频率为fM。如果要从抽样后得到的样值序列无失真地恢复原时间连续信号,其抽样频率应选为fs2fM。这就是著名的奈奎斯特抽样定理,简称抽样定理。语音信号的最高频率限制在3400Hz,这时满足抽样定理的最低抽样频率应为fs=6800Hz。为了留有一定的防卫带,ITU-T规定语音信号的抽样频率为fs=8000Hz,这样,留出8000-6800=1200Hz作为防卫带,信号的抽样周期T=125s。第2章 现代通信网基础技术 2)量化由于抽样后的样值序列的幅度仍然是连续的,还要采用量化的办法,将其变换成幅度离散的样值序列。具体的定义是,将幅度域连续取值的信号在幅度域上划分为若干个分层(量化
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