多路复用传输技术课件.ppt

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1、第4章多路复用传输技术多路复用器多路分解器一条链路n个输入n个输出n个信道目的:在介质上尽可能传输更多信号。多路复用传输技术(续)频分多路复用FDM(FrequencyDivisionMultiplexing)时分多路复用TDM(TimeDivisionMultiplexing)波分多路复用WDM(WavelenghDivisionMultiplexing)频分多路复用FDMFDM是将各路输入信号调制到不同的载波频率。每个调制的信号占用以载波频率为中心的一定频带。只要载波频率足够分离,调制的信号频带就不

2、覆盖。FDM传输模拟信号,输入信号可以是模拟或数字,数字信号要转换为模拟信号。无线电广播和广播电视信号都采用FDM,每路电视信号6MHz,几十路电视信号可频分多路复用在400MHz带宽同轴电缆上。时分多路复用TDMTDM指n路输入按时间交替插入到复用的介质,即n路数据源的输入复合成一个数据流在此链路上传输。传输的复合数据流被组织成TDM帧,每个帧的传输周期被分成几个时间糟,指定给一路数据源的一个或多个时间糟称为一个信道(channel)。同步TDM是指给每个数据源的时间糟是事先指定,固定不变的。各数据源

3、将信号插入到指定给它的信道,若它没有数据则发空信号。关键是时钟信号的同步。时分多路复用TDM(续)数字载波系统和PDH(准同步数字等级PlesiochronousDigitalHierarchy)—T1/E1数字载波系统。SONET/SDH(同步光纤网SynchronousOpticalNETwork/同步数字等级SynchronousDigitalHierarchy)。数字载波系统和PDH20世纪60年代中,AT&T发明了数字载波系统。首先利用脉码调制PCM技术把话音信号转换成数字信号,然后把24路信

4、号复合在一起形成数字信号DS-1(DigitalSignal-1),再进行传输。这样的载波系统称为T1。它是PCM-TDM系统。数字载波系统和PDH(续)话音信号在300~3400Hz,选8000次/秒采样率。1/8000=125微秒/次。每次对24路话音轮流采样一遍,用一个codec数字化。每路的采样用8位编码,24路共192位,再加一个定帧位(framingbit),构成DS-1信号的193位传输帧。定帧位用于帧同步,指示从哪里开始计数信道。DS-1定帧位的模式是0、1交替。数字载波系统和PDH —

5、DS-1传输帧12345678信道1信道2信道24193位125微秒framingbit数字载波系统和PDH —DS-1传输帧(续)8000次/秒采样,每次采样编码成193位传输,DS-1的速率为8000次/秒×193位/次=1.544Mb/s=1.544Mbps。DS-1用于数字数据时,23个信道用作数据信道,第24信道用作同步字节,每个数据信道的7位用于数据,第8位用作信令,所以每个信道的速率是7×8000=56kbps。数字载波系统和PDHE1数字载波系统1968年欧洲开发了E1数字载波系统。E

6、1标准中,每帧包含32个信道的信号,其中1个信道用于传输信令,1个用于帧同步。总速率为:8000×32×8=2.048Mbps。每个信道的速率为:8000×8=64kbps。邮电部的DDN是利用电信网的PCM数字通道为用户提供数字传输业务。(T1/E1)数字载波系统和PDH —PDH的数字信号等级数字载波系统和PDH —PDH的操作几个DS-1或E1信号的复合:从每个支流轮流取一位交替形成高等级流。4个E1做成E2,4个E2做成E3,…等。但4个DS-1做成DS-2,7个DS-2做成DS-3,不太规范。

7、多路复用器中,每个支流有一输入缓冲,暂存到来的数据。但支流的时钟略有不同,多路复用器以最高的支流时钟速率为基准,从缓冲区读取。若时钟速率慢的支流数据未到达,多路复用器要加填充位,多路分解器要丢填充位。这就是所谓准同步。数字载波系统和PDH —PDH的主要问题每次向/从高等级流(例如E3)插入/取出一个支流(例如E1),必须完成组建E3的两个多路复用器的全部操作。即每次上、下信号时都要将整个通信码流拆开,插入或抽取支流,再重组,代价昂贵、效率低下。对采用这种多路复用技术的网络作监测、管理十分困难。基于上述

8、原因,DS-3以上的等级很少使用。SONET/SDHSONET是一种光纤传输标准,80年代中期由BellCore提出,由美国国家标准局ANSI标准化,1988年发表,用于操作电话公司的光纤网。ITU-T在1989年建立了SDH标准。SONET/SDH的开发是为了充分利用光纤的高速传输能力,需要在DS-3等级以上建立一个新的时分多路复用标准。SONET/SDH—标准信号帧SONET的基本电信号块是一级同步传输信号STS-1(Synchrono

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