通信技术基础课件.ppt
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1、“通信工程基础”,重庆邮电大学管理学院工程管理专业(2010级),主讲教师:姚玉坤 副教授 承担单位:重庆邮电大学通信与信息工程学院 通信网络教研中心 办公地点:逸夫科技楼三楼 工作邮箱: 开课时间: 2012年9月,什么是通信?什么是电通信?什么是交换,交换技术有哪些类型?什么是传输,传输技术有哪些?什么是光纤通信?什么是SDH?什么是通信网络?为什么网络无处不在?什么是接入网,什么Xdsl宽带接入?什么是HFC?什么是IP?什么是七号信令?什么是FDMA、TDMA和CDMA及其区别?什么是GSM?什么是3G?什么是4G? 什么是微波通信? 什么是卫星通信?,你知道吗?你想知道吗?,你使用了
2、哪些通信终端和哪些通信网络?什么是数据通信?什么是TCP/IP?协议栈?信令有何作用?什么是七号信令?什么是三网融合?“一下代网络”是什么意思?,你知道吗?你想知道吗?,课程简介,课程编号:010277;理论总学时:48;学分:3分先修课程:通信原理、计算机网络课程目标:通过本课程的教学使学生掌握基本的通信及相关知识;了解和掌握现代通信技术的基本内容和基本原理;了解通信技术的发展历程和未来趋势;建立起通信系统与网络的基础框架;具备通信与信息系统中通信技术工程应用的专业基础知识。,课程选用教材及参考书目,教材: 章伟飞 编著,现代通信技术基础,人民邮电出版社,2010年10月出版。参考书: 张毅
3、,郭亚利编著 ,通信工程(专业)概论, 武汉理工大学出版社,2007年出版。,现代通信技术基础教材目录,第1章 通信网络概述 第2章 接入网技术第3章 交换技术 第4章 传输技术第5章 电信支撑网第6章 网际通信第7章 通信新技术,课程内容简介,第一章 通信网络概述第二章 接入网技术第三章 交换技术第四章 传输技术第五章 支撑网第六章 网际通信第七章 通信新技术,课程特点,知识面广、知识点多、内容丰富专业性、技术种类多历史悠久、发展迅速难度总体要求不高,以了解为主,对同学们的一些要求!,1、认真听课,养成上课做笔记或批注的习惯;2、课后看书、复习、做作业;3、课堂既要安静又要活跃;4、重理解、
4、多思考、常答问;5、遵守请假制度;,课程学习成绩评价方法,平时作业15 平时考勤15%课堂讨论发言、回答问题10%期末考试60,第一章 通信网络概述,1.1 通信发展概述1.2 通信基本概念1.3 全程全网概念1.4 固定电话通信过程1.5 移动电话通话过程1.6 数据通信过程,第一章 通信网络概述,本章内容提要: 1. 通信的发展历史 2. 目前的通信技术 3. 基本的通信技术概念 4. 通信系统中全程全网的概念和组成 5. 固定电话、移动电话、数据通信中通信的过程,1.1 通信发展概述,1.1.1 通信的概念 所谓通信是指通过某种媒质进行的信息传递。 什么是信息?对于信息的定义非常多,在中
5、国国家标准GB4894-85中关于信息的定义是:信息是物质存在的一种方式、形态或运动状态,也是事物的一种普遍属性,一般指数据、消息中所包含的意义, 可以使消息中所描述事件的不定性减少。 那么,什么又是媒质呢?,自从人类存在开始,通信就已经存在,通信的目的一直没有发生过改变,变化的只是通信的方式。,1.1.1 通信的概念,什么是媒质?媒质即“介质”,当一种物质存在于另一种物质内部时,后者就是前者的介质。在通信中所指的媒质是能传输信息的渠道。如有线介质、无线介质。其中铜介质、光纤介质等属于有线介质,而空气则属于无线介质。,1.1.2 通信的发展历史,人类的通信从远古时代就已经开始。人与人之间的语言
6、、肢体交流就是最早出现的通信。 通信的发展历史则可以分为古代通信和近现代通信。 在中国古代,飞鸽传书,烽火传信,利用驿站的邮驿系统、旗语等都是属于常见的通信方式。,1.1.2 通信的发展历史,信鸽 甘肃玉门关烽火台遗址,1.1.2 通信的发展历史,苏州横塘千年古驿站 驿使壁画,1.1.2 通信的发展历史,法罗斯灯塔复原图 旗语,1.1.2 通信的发展历史,近现代的通信发展历史,大致可以分为两个阶段。第一阶段是电通信阶段,第二阶段是电子信息通信阶段。 第一阶段的通信技术包括1835年莫尔斯发明电报机,并于1837设计莫尔斯电报码。 1876年贝尔发明电话机,这使得利用电磁波不仅可以传输文字还可以
7、传输语音,大大加快了通信进程。 1895年,马可尼和波波夫发明无线电设备,从而开创了无线电通信发展的道路。,1.1.2 通信的发展历史,莫尔斯人工电报机,1.1.2 通信的发展历史,近现代通信发展历史的第二阶段是电子信息通信阶段。主要的通信技术有移动通信技术,程控交换技术,传输技术,数据通信与数据网技术,接入网与接入技术。,四通八达的座机电话灵活方便的手机电话和绚丽多彩的电视画面精彩纷呈的计算机互连网络Internet,近现代通信的常见方式包括:,计算机技术与通信技术的结合,计算机网络的产生,标志着人类史上信息通信时代的到来。,1.1.2 通信的发展历史,【移动通信发展历史】 1928年,发明
8、了工作于2MHz的超外差式无线电接收机; 1946年,贝尔系统建立了世界上第一个公用汽车电话网,称为“城市系统”; 20 世纪80年代中期,欧洲和日本纷纷建立了自己的第一代蜂窝移动通信系统(1G系统); 1992年开始GSM(2G系统) 在全球范围内迅速扩张; 1995年ITU 将第三代移动通信系统(3G系统)命名为国际移动通信2000(IMT-2000)。,1.1.2 通信的发展历史,【程控交换技术发展历史】 1878年就出现了人工交换机,借助话务员进行人工话务接续。 1893年步进制的交换机问世,它标志着交换技术从人工时代迈入机电自动交换时代。 1938年纵横制(cross bar)交换机
9、被发明,相对于步进制交换机,提高了可靠性和接续速度。,1.1.2 通信的发展历史,【程控交换技术发展历史】,美国贝尔公司于1965年生产了世界上第一台商用存储程序控制的电子交换机(No.1 ESS),这一成果标志着电话交换机从机电时代跃入电子时代。 法国于1970年开通了世界上第一个程控数字交换系统E10,它标志着交换技术从传统的模拟交换进入数字交换时代。,程控交换机,1.1.2 通信的发展历史,1880年,贝尔发明了一种利用光波作载波传递话音信息的“光电话”,这是光通信历史上的第一步。 1960年,美国科学家梅曼(Meiman)发明了第一个红宝石激光器。并证明了激光是一种理想的光载波。因此,
10、激光器的出现使光波通信进入了一个崭新的阶段。 1966年,英籍华人高锟博士首次利用无线电波导通信原理,提出了低损耗的光导纤维(简称光纤)概念。 1970年,美国首次研制成功损耗为 20db/km的石英光纤,它是一种理想的传输介质。同年,贝尔实验室研制成功室温下连续振荡的半导体激光器(LD)。从此,开始了光纤通信迅速发展的时代,因此人们把1970年称为光纤通信的元年。,【光纤通信发展历史】,1.1.2 通信的发展历史,光电话 红宝石激光器 光纤,【光纤通信发展历史】,90年代以来,第四代光纤通信系统已经实现了在2.5Gb/s速率上传输4500公里和 10Gb/s的速率上传输1500公里的应用。,
11、1.2 通信基本概念,通信是通过某种媒质进行信息传递。“信号”是信息的表现形式,“信息”则是信号的具体内容。通信的实质是信号通过某种媒质进行传递。 信号分为模拟信号与数字信号两类。1.模拟信号:是指在时间和幅值上都是连续变化的信号。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)。如常见的正弦波信号。,1.2.1 信号类型,1.2.1 信号类型,2.数字信号:是指在幅值和时间两个方面都离散的信号。其特点是幅值离散(离散的含义是在某一取值范围内可以取有限多个数值)。如常见的脉冲信号,1.2 通信基本概念,数字信号在性能方面优于模拟信号,但是很多原始信号产生时是模拟信号,所以要
12、想使用数字信号实现通信就需要先将模拟信号转换成数字信号。最常见的模数信号转换方法就是脉冲编码调制技术(PCM)。 PCM信号的形成是模拟信号经过“抽样、量化、 编码 ”三个步骤实现的。,1.2.2 脉冲编码调制(PCM),1.抽样:所谓抽样就是每隔一定的时间间隔抽取模拟信号的一个瞬时幅度值(样值)。抽样频率fs取多大合适呢?应满足抽样定理。fs不是越高越好,目前最常见的抽样频率是每秒8000次。抽取的样值为8000个抽样值/s 。,31,1.抽样,抽样定理:如果一个连续信号f(t)所含有的最高频率不超过fh,则当抽样频率fs2fh时,抽样后得到的离散信号就包含了原信号的全部信息。,1.2.2
13、脉冲编码调制(PCM),2.量化:量化的意思是将时间域上幅度连续的样值序列变换为时间域上幅度离散的样值序列信号(即量化值)。量化分为均匀量化和非均匀量化两种。若量化间隔是均匀的,称为均匀量化;还有一种是量化间隔不均匀的非均匀量化, 其量化间隔随信号幅度的大小不同而相应调整。非均匀量化克服了均匀量化的缺点。目前非均匀量化中的直接非均匀编解码法使用较多。量化级数共有256个。,1.2.2 脉冲编码调制(PCM),3.编码:这里的编码指的是根据A律13折线非均匀量化间隔 的划分直接对样值编码,称为非均匀编码,接收端再进行 非均匀解码,即直接非均匀编解码法。,一路模拟信号在经过抽样、量化、编码以后所形
14、成的PCM数字信号带宽为: 8000个抽样值/s8bit/每个抽样值64Kbit/s,编码即是将量化后的信号抽样幅值以二进制数值来表示。编码最多需要的二进制位数为log2N位,N是量化等级数。每个量化级别可编码为8个二进制数字信号,即8bit。,1.2.3 多路复用技术,1.基本概念 在发送端将若干个独立无关的分支信号合并为一个复合信号,然后送入同一个信道内传输,接收端再将复合信号分解开来,恢复原来的各分支信号,称为多路复用。多路复用的原理示意图如下:,最常用的多路复用技术是频分多路复用和时分多路复用,另 外还有统计时分多路复用和波分多路复用技术。,1.2.3 多路复用技术,定义:FDM是把线
15、路的通频带资源分成多个子频带,分别分配给用户形成数据传输子通路,每个用户终端的数据通过专门分配给它的子通路传输,当该用户没有数据传输时,别的用户不能使用,此通路保持空闲状态。 FDM主要适用于传输模拟信号的频分制信道,主要用于电话、电报和电缆电视(CATV)。在数据通信中,需和调制解调技术结合使用。 优点:多个用户共享一条传输线路资源。缺点:给每个用户预分配好子频带,各用户独占子频带, 使得线路的传输能力不能充分利用。,2.频分多路复用(FDM),图1-17 FDM原理示意图,2.频分多路复用(FDM),1.2.3 多路复用技术,定义:TDM采用固定时隙分配方式,即一条物理信道按时间分成若干个
16、时间片(称为“时隙”),轮流地分配给多个信号使用,使得它们在时间上不重叠。每一时间片由复用的一个信号占有,利用每个信号在时间上的轮流传输,在一条物理信道上传输多个数字信号。 通过时分多路复用技术,多路低速数字信号可复用到一条高速数据速率的信道。优点:多路低速数字信号可共享一条传输线路资源。缺点:时隙是预先分配的,且是固定的,每个用户独占时隙,时隙的利用率较低,线路的传输能力不能充分利用。,3.时分复用(TDM),3.时分复用(TDM),图1-18 TDM原理示意图,1.2.3 多路复用技术,定义:STDM根据用户实际需要动态地分配线路资源,因此也叫动态时分多路复用或异步时分多路复用。也就是当某
17、一路用户有数据要传输时才给它分配资源,若用户暂停发送数据时,就不给其分配线路资源,线路的传输能力可用于为其他用户传输更多的数据,从而提高了线路利用率。这种根据用户的实际需要分配线路资源的方法称为统计时分多路复用。,4.统计时分多路复用(STDM),优点:线路传输的利用率高。这种方式特别适合于计算机通信中突发性或断续性的数据传输。缺点:想一想是什么?,图1-19 TDM与STDM的基本原理的比较示意图,4.统计时分多路复用(STDM),1.2.3 多路复用技术,定义:WDM是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术。其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),送入到光缆线路上的同
18、一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解复用),恢复出原信号后送入不同的终端。分类:WDM系统按工作波长的波段不同可以分为两类。一类是在整个长波长波段内信道间隔较大的复用,称为粗波分复用(CWDM); 另一类是在1550nm波段的密集波分复用(DWDM)。构成形式:WDM系统基本构成主要有两种形式:即双纤单向传输和单纤双向传输。,5.波分复用(WDM),图1-20 WDM单纤双向原理示意图,5.波分复用(WDM),WDM技术的主要优点如下:,5.波分复用(WDM),(1)充分利用了光纤的巨大带宽资源,使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍。 (2)各波长相互独立,可传
19、输特性不同的信号,完成各种业务信号的综合和分离,实现多媒体信号的混合传输。 (3)WDM技术使N个波长复用起来在单根光纤中传输,并且可以实现单根光纤的双向传输,以节省大量的线路投资。 (4)WDM技术可降低对一些器件在性能上的极高要求,同时又可实现大容量传输。 (5)充分利用成熟的TDM技术,且对光纤色散无过高要求。 (6)WDM的信道对数据格式是透明的,是理想的扩容手段。 (7)可实现组网的灵活性、经济性和可靠性,并可组成全光网。,1.2.4 PCM30/32路系统,在PCM的实际使用中,往往将PCM技术与TDM技术结合使用,这样可以在一条信道中混和传输多路PCM信号而相互不干扰,从而提高了
20、传输效率。 PCM30/32路系统实际就是TDM的一个典型例子。 CCITT建议以两种PCM系统为基础,一种是PCM30/32系统,在每条信道中传输32路信号,传输速率2.048Mbit/s,欧洲和我国都采用该系统。 在我国所使的PCM30/32路系统中,30路用于传输语音信号,2路用于传输控制信号。,1.相关概念,1.2.4 PCM30/32路系统,在具体介绍PCM 30/32路系统前先说明几个基本概念: 1.时隙:很小的时间片断,在PCM 30/32路系统中每个时 隙长度为3.9微秒,每个时隙中可以传输8个bit。 2. 帧:由若干个时隙所组成的结构,在PCM 30/32路系统中每个帧的时
21、间长度是125微秒,每帧中有32个时 隙。 3. 抽样频率:在PCM中每秒抽样次数。在PCM 30/32路系统中抽样频率为8000次/s,每次抽样间隔为125微秒。,1.2.4 PCM30/32路系统,图1-21 PCM 30/32路系统工作原理示意图,1.2.4 PCM30/32路系统,如图1-22所示。 PCM30/32路系统称为基群,又叫一次群。 话音信号根据原CCITT建议采用8kHz抽样,抽样周期为125s,所以一帧的时间(即帧周期)T125s。每一帧由32个路时隙组成(每个时隙对应一个抽样值,一个样值编8位码),包括以下三个部分: 30个话路时隙(TS1TS15,TS17TS31)
22、, 帧同步时隙(TS0), 信令与复帧同步时隙(TS16)。 一条信道中 PCM 30/32系统的传输速率 8bit/时隙 32时隙/帧 8000帧/s2.048 Mbit/s 1个复帧=16个帧,2.PCM30/32路系统的帧结构,图1-22 PCM30/32路系统的帧结构,1.2.5 数字复接技术,1. 概念 数字复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。它是进一步提高线路利用率、扩大数字通信容量的一种有效方法。 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80008322.048Mb/s,即形成速率2048 kb/s的数字流(
23、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。,1.2.5 数字复接技术,为了扩大数字通信容量,将若干个一次群形成二次群及以上的高次群,即是数字复接技术。,图1-23 数字复接的原理示意图,1.2.5 数字复接技术,2. 数字复接分类 数字复接技术分为两类:按位复接和按字复接。 按位复接:每次复接各低次群(也称为支路)的一位码形成高次群。 按字复接:每次复接各低次群(支路)的一个码字形成高次群,按位复接和按字复接如图1-24所示。,图1-24 按位和按字复接示意图,数字复接系统主要由数字复接器和数字
24、分接器两部分组成。复接单元将几个低次群合成高次群。,1.2.5 数字复接技术,3.复接系统构成,图1-25 数字复接系统构成,4. PCM高次群速率,1.2.5 数字复接技术,1.2 通信基本概念,多址技术是在无线通信中常用的技术,目的使多用户的信号可以直接实现多边通信传输;需要区分不同用户信号。1. 概念发端:给用户信息赋予不同的特征,然后向空中发射,自然 合路; 收端:根据不同的特征,从空中提取自己的信号。 多址技术适用于无线传输,可以提高频率利用率。多址技术根据特征的不同可以分为:FDMA(频率区分)、TDMA(时间区分)、CDMA(编码区分)、SDMA(空间方向区分),示意图如下:,1
25、.2.6 多址技术,不同类型的多址技术可组合使用。,图1-27 各种多址技术示意图,1.概念,1.2.6 多址技术,概念:以频率区分不同的用户信号,每个用户占用一个 频道传输信息。原理:在发送端将每个用户的信息调制到不同载频上传 输;在接收端接收并解调获取自己的信息。,1.2.6 多址技术,2.FDMA,图1-28 FDMA系统工作示意图,频率利用率低,系统容量有限;每个频道一对频率,只可送一路话音; 信息连续传输; FDMA不需要复杂的成帧、同步和突发脉冲序列的 传输,MS设备相对简单; 技术成熟,易实现,但系统中多个频率信号易相 互干扰,且保密性差; 独立应用于模拟系统。,2.FDMA,F
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