现代通信技术下.ppt
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1、现代通信技术概论赵宏波 卜益民 陈凤娟 编著目录第1章 绪论第2章 数字通信技术第3章 程控交换技术第4章 信息传输技术与系统第5章 通信网第6章 数据通信与数据网第7章 ISDN与ATM技术第8章 宽带IP技术第9章 接入网与接入技术第1章 绪论1.1 基本概念1.2 通信发展趋势1.1 通信的基本概念通信的目的:传递消息中所包含的信息。消息(message):是物质或精神状态的一种反映,例如语音、文字、音乐、数据、图片或活动图像等。信息(information):是消息中包含的有效内容。实现通信的方式和手段:非电的:如旌旗、消息树、烽火台 电的:如电报、电话、广播、电视、遥控、遥测、因特网
2、和计算机通信等。电信发明史1837年:莫尔斯发明有线电报1876年:贝尔发明有线电话 1918年:调幅无线电广播、超外差接收机问世1936年:商业电视广播开播 后面讲述中,“通信”这一术语是指“电通信”,包括光通信,因为光也是一种电磁波。在电通信系统中,消息的传递是通过电信号来实现的。1.1.1 通信系统的组成通信系统的组成通信系统的一般模型信息源(简称信源):把各种消息转换成原始电信号,如麦克风。信源可分为模拟信源和数字信源。发送设备:产生适合于在信道中传输的信号。信道:将来自发送设备的信号传送到接收端的物理媒质。分为有线信道和无线信道两大类。噪声源:集中表示分布于通信系统中各处的噪声。接收
3、设备:从受到减损的接收信号中正确恢复出原始电信号。受信者(信宿):把原始电信号还原成相应的消息,如扬声器等。1.1.1 通信系统的组成通信系统的组成模拟信号和数字信号模拟信号:代表消息的信号参量取值连续,例如麦克风输出电压:(a)话音信号 (b)抽样信号图1-2 模拟信号1.1.2 模拟通信系统模型和数字通信系统模型数字信号:代表消息的信号参量取值为有限个,例如电报信号、计算机输入输出信号:通常,按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,相应地把通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统。(a)二进制信号 (b)2PSK信号图1-3 数字信号1.1.2 模拟通信系统模型和数字通信系统模型第第1章章
4、绪论绪论模拟通信系统模型模拟通信系统是利用模拟信号来传递信息的通信系统:两种变换:模拟消息 原始电信号(基带信号)基带信号 已调信号(带通信号)图1-4 模拟通信系统模型第第1章章 绪论绪论数字通信系统模型数字通信系统(Digital Communication System,DCS)是利用数字信号来传递信息的通信系统 信源编码与译码目的:提高信息传输的有效性完成模/数转换 -信道编码与译码目的:增强抗干扰能力加密与解密目的:保证所传信息的安全数字调制与解调目的:形成适合在信道中传输的带通信号 同步目的:使收发两端的信号在时间上保持步调一致 图1-5 数字通信系统模型数字通信的特点优点抗干扰能
5、力强,且噪声不积累传输差错可控便于处理、变换、存储便于将来自不同信源的信号综合到一起传输易于集成,使通信设备微型化,重量轻易于加密处理,且保密性好缺点:需要较大的传输带宽对同步要求高1.1.3 通信系统分类与通信方式通信系统分类与通信方式 通信系统的分类按通信业务分类:电报通信系统、电话通信系统、数据通信系统、图像通信系统 按调制方式分类:基带传输系统和带通(调制)传输系统 调制传输系统又分为多种调制。按信号特征分类:模拟通信系统和数字通信系统按传输媒介分类:有线通信系统和无线通信系统 按工作波段分类:长波通信、中波通信、短波通信 按信号复用方式分类:频分复用、时分复用、码分复用 单工、半双工
6、和全双工通信单工通信:消息只能单方向传输的工作方式半双工通信:通信双方都能收发消息,但不能同时收发的工作方式全双工通信:通信双方可同时进行收发消息的工作方式 通信方式第第1章章 绪论绪论并行传输和串行传输并行传输:将代表信息的数字信号码元序列以成组的方式在两条或两条以上的并行信道上同时传输 优点:节省传输时间,速度快:不需要字符同步措施缺点:需要 n 条通信线路,成本高 第第1章章 绪论绪论串行传输:将数字信号码元序列以串行方式一个码元接一个码元地在一条信道上传输优点:只需一条通信信道,节省线路铺设费用缺点:速度慢,需要外加码组或字符同步措施其他分类方式:同步通信和异步通信专线通信和网通信1.
7、1.4 通信系统主要性能指标通信系统的主要性能指标:有效性和可靠性有效性:指传输一定信息量时所占用的信道资源(频带宽度和时间间隔),或者说是传输的“速度”问题。可靠性:指接收信息的准确程度,也就是传输的“质量”问题。模拟通信系统:有效性:可用有效传输频带来度量。可靠性:可用接收端最终输出信噪比来度量。第第1章章 绪论绪论数字通信系统有效性:用传输速率和频带利用率来衡量。码元传输速率RB:定义为单位时间(每秒)传送码元的数目,单位为波特(Baud),简记为B。式中T 码元的持续时间(秒)信息传输速率Rb:定义为单位时间内传递的平均信息量或比特数,单位为比特/秒,简记为 b/s,或bps 第第1章
8、章 绪论绪论码元速率和信息速率的关系或 对于二进制数字信号:M=2,码元速率和信息速率在数量上相等。对于多进制,例如在八进制(M=8)中,若码元速率为1200 B,则信息速率为3600 b/s。第第1章章 绪论绪论频带利用率:定义为单位带宽(1赫兹)内的传输速率,即或可靠性:常用误码率和误信率表示。误码率误信率,又称误比特率在二进制中有3.数字信号的基本形式最简单的数字信号是二元码(或称二进制码),这种码的幅度只取两种不同的瞬时值。这种二进制码分为单极性、双极性和归零、不归零四种不同的基本形式。图1.4 二元码的四种基本形式在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态
9、之一。实际通信中也可以有多信号电平系统即对应多进制码。进制越高,级差越小,抗干扰能力越差。但是进制越高,每个符号所代表的信息量越大。在信息论中对符号所载荷的信息量有严格定义。在二进制数字传输中,若数字序列里1和0的概率各占12,并且前后码元是相互独立的,序列中每个二进制码元所载荷的信息量就是1比特;而多进制每个符号所含的信息量将要增加,四电平的符号包含log24=2 bit的信息量,八电平的符号包含log28=3 bit的信息量。4.数字信号码型基带信号的码型有如下几种:(1)二元码:采用两个电平编出来的码型。主要有单极性不归零码、单极性归零码、双极性归零码、双极性非归零码、差分编码、双相脉冲
10、编码等。(2)三元码:信号的幅度取值为+1、0、-1。如:传号交替反转码、HDBn码等。(3)伪双极性码。(4)mBnB码(分组码):把输入的信息码流按m个比特为一组然后变换为n个比特。且nm。如在光纤通信中常用的5B6B码。由于传输信道中有许多电感、电容原件,因其直流截止特性,对线路传输码型的要求如下:频谱中不存在直流成分;尽量减少码型频谱中的高频分量;具有一定的抗干扰能力;便于时钟信号的提取;具有较好的传输效率;码型变换设备简单,易于实现。1.1.4 通信信道1.通信媒体(1)明线:(2)双绞线(twistedpair)(3)同轴电缆(coaxial cable)(4)光纤(5)微波通信(
11、6)卫星通信一、频分多路复用(FDM)1FDM的基本原理的基本原理 FDM是把一条公共信道上可用的传输频段分割成是把一条公共信道上可用的传输频段分割成多个较窄的频带,并使每个窄带都变成为一个独立信多个较窄的频带,并使每个窄带都变成为一个独立信道的复用技术。道的复用技术。2FDM的特点的特点FDM的主要优点是容易实现,技术成熟,能较充的主要优点是容易实现,技术成熟,能较充分地利用信道带宽。但其缺点也是明显的。因为,保分地利用信道带宽。但其缺点也是明显的。因为,保护频带占用了一定的信道带宽,从而大大降低了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
12、,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;所需设备随输入路数增易造成串音和互调噪声干扰;所需设备随输入路数增加而增多,不易小型化;加而增多,不易小型化;FDM不提供差错控制技术,不提供差错控制技术,不便于性能监测。不便于性能监测。二、时分多路复用(TDM)1TDM的原理的原理TDM是一种按规定的间隔,并在时间上相是一种按规定的间隔,并在时间上相互错开,在一条公共信道上传输多路信号的互错开,在一条公共信道上传输多路信号的复用技术。复用技术。2TDM的特点的特点TDM的主要优点是:不存在保护频带,可的主要优点是:不存在保护频带,可有效地提高信息传输效率;信道占用频
13、带窄,有效地提高信息传输效率;信道占用频带窄,容量大。其主要缺点是:通信双方时隙必须容量大。其主要缺点是:通信双方时隙必须严格保持同步。严格保持同步。1.1.5 通信网1.通信网的组成通信网组成的基本要素(硬件)是:终端设备、传输链路、转接交换设备。2.通信网的拓扑结构(1)星形网:每一个终端均通过单一的传输链路与中心交换节点相连,如图1.12(b)所示。(2)树形网:是一种分层结构,适用于分级控制的系统。(3)网状网:点点相连,安全性高,链路数多,如图1.12(a)所示。(4)环形网:三个以上的节点用闭合环路形式组成,如图1.12(d)所示。(5)总线型网:通过总线把各节点连接起来,从而形成
14、一条共享信道。结构简单、扩展方便。如图1.12(e)所示。(6)复合型网:该网络结构是现实中最常见的一种形式。其特点是将网状网和星形网结合。如图1.12(c)所示图1.12 电信网的基本结构3.通信网的分层结构(1)纵向分层的观点(2)水平描述水平描述是基于通信网实际的物理连接来划分的,可分为核心网、接入网和用户驻地网。图1.13 垂直观点的网络结构1.1.5 通信协议1.协议概念和层次结构协议是指系统间互换数据的一组规则,主要是关于相互交换信息的格式、涵义、节拍等。协议分层总括起来有以下好处:(1)各层之间是独立的,任何一层不需知道下面一层是如何实现的,只需知道下一层所提供的服务和本层向上一
15、层所提供的服务;(2)灵活性好,任何一层发生变化,只要接口关系保持不变,其他各层均不受影响;(3)结构上可以隔开,各层都可采用最合适的技术来实现;(4)易于实现和维护。(5)促进标准化工作。每一层功能所提供的服务都有精确说明。一个通信网络协议主要由三个要素组成。一个通信网络协议主要由三个要素组成。(1)语法:信息与控制信息的结构或格式。)语法:信息与控制信息的结构或格式。(2)语义:需要发出何种控制信息、完成何种动作,)语义:需要发出何种控制信息、完成何种动作,以及做出何种应答。以及做出何种应答。(3)同步:事件实现的详细说明及严格的同一时刻)同步:事件实现的详细说明及严格的同一时刻通信问题。
16、通信问题。2.开放系统互连(OSI)参考模型图1.14 OSI分层结构(1)分层原则 网络中的各个节点具有相同的层次,而相同的层次具有相同的功能。各个层次间的差别要明显,层间交互作用尽可能少。低层对高层要具有透明性。在需要的地方可以设置子层,在不需要某层时允许数据穿越子层。同一节点相邻层间设置接口通信,不同节点的对等层间的通信采用相同的协议。层次不能太多。(2)OSI/RM中各层的主要功能:物理层(physical layer)物理层处于OSI参考模型的最低层。物理层的主要功能是利用物理传输介质为数据链路提供物理连接,以透明地传送比特流。数据链路层(data link layer)在物理层提供
17、比特流传输服务的基础上,在通信实体之间建立数据链路连接,传送以帧为单位的数据,通过差错控制、流量控制等方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。网络层(network layer)网络层的主要任务是通过执行路由选择算法,为报文分组通过通信子网选择最适当的路径。网络层具有路径选择、拥挤控制与网络互连等功能,它是OSI参考模型中最复杂的一层。传输层(transport layer)传输层的目的是向用户提供可靠的端到端(endtoend)服务,透明地传送报文。它向高层屏蔽了下层数据通信的细节,因而是计算机通信体系结构中最关键的一层。会话层(session layer)会话层的主要目的是组织和同步
18、两个会话服务用户之间的对话,并管理数据的交换。表示层(presentation layer)表示层主要用于处理两个通信系统间信息交换的表示方式。它包括数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等功能。应用层(application layer)应用层是OSI参考模型的最高层。主要提供OSI用户服务,如文件传送、电子邮件、EDI等。1.2 通信发展趋势通信发展的技术基础1.微电子和微光学技术2.计算机技术3.信号与信息处理技术通信业务发展趋势1.业务宽带化2.业务IP化3.业务智能化4.业务移动化.业务个人化1.2.3 通信技术发展趋势1.从电路交换向分组交换的转变2.窄带业务接入技术从铜线接
19、入向移动接入转变3.传送技术从点到点通信向光联网转变4.有线无线接入都将完成从窄带向宽带的转变通信网络发展趋势1.融合将成为未来网络技术发展的主旋律2.向新一代的全业务电信网方向发展第2章 数字通信技术2.1 模拟信号数字化2.2 时分多路复用及PCM30/32路系统2.3 数字复接技术2.4同步数字系列SDH 传输数字信号的通信称为数字通信。数字通信以其抗干扰能力强、便于存储、处理和交换等特点,已经成为现代通信网中的最主要的通信技术基础,广泛应用于现代通信网的各种通信系统。数字通信系统的框图如图2.1所示。图2.1 数字通信系统模型2.1 模拟信号数字化2.1.1 模拟信号和数字信号1.模拟
20、信号信号波形模拟着信息的变化而变化,如图2.2所示的信号称为模拟信号。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)。图2.2 模拟信号2.数字信号图2.是数字信号,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。称这种幅度离散的信号为数字信号。图2.3 数字信号2.1.2 数字通信的特点(1)抗干扰能力强、无噪声积累。(2)便于加密处理。(3)便于存储、处理和交换。(4)设备便于集成化、微型化。(5)便于构成综合数字网和综合业务数字网。(6)占用信道频带较宽。图2.4 两类通信方式抗干扰性能比较2.1.3 脉冲编码调制(PCM)技术脉冲编码调制(Pulse C
21、ode Modulation,简称PCM)是先对信号进行抽样,并对每个样值独立地加以量化,然后通过编码转换为数字信号。如图2.5所示。图2.5 PCM系统结构图1.抽样信源发出的话音信号是模拟信号,它不仅在幅度取值上是连续的,而且在时间上也是连续的。要使话音信号数字化并实现时分多路复用,首先要在时间上对话音信号进行离散化处理,这一过程叫抽样。理论和实践证明,只要抽样脉冲的间隔T1/2fm(fm是话音信号的最高频率),则抽样后的样值序列可不失真地还原成原来的话音信号。这也称作抽样定律。图2.6 模拟信号与其对应的样值序列2.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连续的,
22、还必须进行离散化处理,才能最终用数字来表示。这就要对幅值进行舍零取整的处理,这个过程称为量化。(1)均匀量化均匀量化采用相等的量化间隔对采样得到的信号作量化,这种量化也称线性量化。图2.7 均匀量化(2)非均匀量化 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。图2.8非均匀量化框图与压缩扩张特性曲线信号的压缩与扩张话音信号通常是小信号出现的概率大,大信号出现的概率小。通常使用的压缩器中,多采用对数式压缩,广泛采用的对数压缩律是律和A律,归一化律特性为式中Y归一化压缩器输出电压X归一化压
23、缩器输入电压压缩参数,表示压缩程度我国规定采用A律13折线压扩特性。A律13折线是A律(A=87.6)函数量化曲线的折线逼近,也称A87.6/13折线量化。图2.9A律13折线压缩特性信号的压缩与扩张3.编码和解码(1)编码理论 模拟信号在抽样量化后,变成了时间离散、幅度离散的数字信号。通常为了减少量化误差,量化级数设置很多,也就是说量化后得到的数字信号的取值仍然很多,用这样的信号传输,收端复制很困难。已知l个二电平码可以构成2l个组合,所以一般量化级数都取N=2l,这样各个量化值便可由l个二电平码来表示,通常把量化后的多电平信号变成二电平信号的过程叫编码。自然二进码就是人们熟悉的二进码,用(
24、an,an-1,a1)表示,每个码元只有二种状态,取“1”或“0”,一组自然二进码代表的量化电平为=an2n-1+an-12n-2+a120式中n为二进码位数。自然二进制码和二进制数一一对应,简单易行,它是权重码,每一位都有确定的大小,从最高位到最低位依次排序,可以直接进行大小比较和算术运算。反射二进码也称格雷(Grag)码它的特点是相邻两组代码间的码距为1,因此如果传输中出了一位错产生的误差较小。设反射二进码为(cn,cn-1,c1),且各码元取“1”或“0”,则对应的量化电平值为=cn(2n-1)cn-1(2n-11c1(211)它在相邻电平间转换时,只有一位发生变化。折叠二进码用(bn,
25、bn-1,b1)表示,它可由自然二进码变换而得。折叠二进制码沿中心电平上下对称,适于表示正负对称的双极性信号。它的最高位用来区分信号幅值的正负。折叠码的抗误码能力强。(2)解码解码是编码的逆过程,是把数字信号变为模拟信号的过程,即把一个8位码字恢复为一个样值信号的过程。2.2 时分多路复用及PCM30/32路系统 2.2.1 时分多路复用的基本概念时分多路复用通信,是各路信号在同一信道上占有不同时间间隙进行通信。图2.10 时分多路复用模型2.2.2 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。位同步是最基本的同步,是实现帧同步的
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