第7章数字信号传输课件.ppt
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1、,数字通信原理 数字信号传输基本概念,主 要 内 容,2,数字信号传输基本概念,1、数字信号传输方式基带传输频带传输(1)基带传输基带传输的概念基带传输就是编码处理后的数字信号(此信号叫基带数字信号)直接在信道中传输,基带传输的信道是电缆信道。,3,数字信号传输基本概念,基带传输的优点基带传输的实现方便容易;基带传输的缺点传输距离及速率均受到一定限制。,基带传输目前只是在近距离的情况下使用。,(2)频带传输 频带传输是将基带信号的频带搬移到适合于光纤、无线信道传输的频带上再进行传输。频带传输的信道是光纤或微波、卫星等无线信道。,4,2、数字信号波形与功率谱,数字信号传输基本概念,研究数字信号波
2、形与功率谱目的:数字信号传输所要研究的主要问题是信号的功率谱特性、信道的传输特性以及数字信号经信道传输后的波形,所以我们要对数字信号的波形与功率谱有所了解。,(1)数字信号的波形 二进制数字信号序列的基本波形如下图所示。,5,数字信号传输基本概念,6,(2)数字信号序列的功率谱,确知信号,随机信号,数字序列,傅氏变换,频谱,复杂的变换,功率谱(密度),数字信号传输基本概念,物理意义:某点的值代表对应频率处单位频带的平均功率(只有正值)。,7,连续谱,离散谱,8,数字信号序列功率谱的特点:单极性码既有连续谱,也有离散谱 双极性码只有连续谱,没有离散谱 不归零码连续谱第一个零点为 归零码连续谱第一
3、个零点为,数字信号传输基本概念,不归零码:,归零码:,9,数字通信原理 传输码型单极性码,11,11,主 要 内 容,传输码型 单极性码,传输码型的功率谱中应不含直流分量,同时低频分量要尽量少;传输码型的功率谱中高频分量应尽量少;便于定时时钟的提取;传输码型应具有一定的检测误码能力;对信源统计依赖性最小;要求码型变换设备简单、易于实现。,12,常见的传输码型:单极性不归零码(即NRZ码)单极性归零码(即RZ码)AMI码HDB3码CMI码,传输码型 单极性码,13,2、单极性不归零码(NRZ码)(全占空),传输码型 单极性码,编码器直接编成这种最原始的码型输出。,14,单极性不归零码的缺点:(1
4、)有直流成分,且信号能量大部分集中在低频。(2)提取时钟困难。(3)无检测误码能力,因传输码型无规律。(4)对信源统计有依赖性。结论:单极性不归零码不符合对基带传输码型的要求,不适合作为基带传输的码型。,传输码型 单极性码,15,3、单极性归零码(RZ码)(半占空),传输码型 单极性码,16,RZ码的优点有时钟成分,便于定时时钟提取。RZ码与NRZ码相比,其他缺点仍然存在。结论:单极性归零码不符合对基带传输码型的要求,不适合作为基带传输的码型。,传输码型 单极性码,17,数字通信原理 传输码型HDB3码,传输码型 HDB3码,常见的传输码型:单极性不归零码(即NRZ码)单极性归零码(即RZ码)
5、AMI码HDB3码CMI码,不适合基带传输,19,二进码序列:0000,先用,后用,传输码型 HDB3码,HDB3码,20,当上述两个要求能同时满足时,用000V(000V+或000V-);否则改用B00V(B+00V+或B-00V-)。HDB3码序列中的传号码(包括原始传号码“1”码、V码和B码)除V码外要满足极性交替出现的原则。,HDB3码编码规则:取代节的安排顺序是:先用000V,当它不能用时,再用B00V。,传输码型 HDB3码,000V取代节的安排要满足两个要求:各取代节之间的V码要极性交替出现。(先满足)V码要与前一个传号码的极性相同。(后满足),21,传输码型 HDB3码,例:,
6、22,HDB3码码型反变换的原则:,传输码型 HDB3码,23,例:,传输的HDB3码:-1000-1+1-1+100+1-1000-1+1 0 0+10-1,恢复的二进码序列:1000 0 1 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1,传输码型 HDB3码,24,数字通信原理 传输码型特性的分析比较,常见的传输码型:单极性不归零码(即NRZ码)单极性归零码(即RZ码)AMI码HDB3码CMI码,不适合基带传输,基本符合要求,适合基带传输。,传输码型特性的分析比较,26,1、传输码型的误码增殖(1)误码增殖的概念 数字信号在线路中传输时,由于信道不理想和噪声干扰,接收端会出现
7、误码,当线路传输码中出现n个数字码错误时,在码型反变换后的数字码中出现n个以上的数字码错误的现象称为误码增殖。,传输码型特性的分析比较,27,(2)误码增殖分析 AMI码误码增殖分析:,传输码型特性的分析比较,AMI码无误码增殖。,28,HDB3码误码增殖分析:,传输码型特性的分析比较,HDB3码有误码增殖。,29,CMI码误码增殖分析:,传输码型特性的分析比较,CMI码无误码增殖。,30,2、传输码型特性的分析比较,传输码型特性的分析比较,31,结论:选择HDB3码作为基带传输的主要码型,当然AMI码也是CCITT建议采用的基带传输码型。HDB3码作为PCM一、二、三次群的接口码型,CMI码
8、则作为PCM四次群的接口码型。,传输码型特性的分析比较,32,数字信号的基带传输,数字通信原理,复习,34,数字信号的传输方式:基带传输 编码处理后的数字信号(基带数字信号)直接在信道中传输。频带传输 对基带数字信号进行调制,将其频带搬移到光波频段或微波频段上,利用光纤、微波、卫星等信道传输数字信号。,基带传输信道的特性,35,信道的等效模型:把信道特性等效成为一个传输网络,则信号通过信道的传输可用下图所示模型来表示。经信道传输后,数字信号波形会发生变化,下面分析数字信号波形产生的失真。,基带传输信道的特性,36,1.只考虑信道本身的特性以常用的矩形脉冲为例,经信道传输后,波形产生失真,主要反
9、映在:接收到的信号波形幅度变小。波峰延后。脉冲宽度大大增加。波形失真最严重的后果是产生拖尾,这种拖尾失真将会造成数字信号序列的码间干扰。,基带传输信道的特性,37,2.考虑噪声干扰,再生中继系统的作用,38,再生中继系统的目的:当波形失真的不是很严重时,对其及时进行识别判决(识别出是“1”码还是“0”码),只要不发生误判,经过再生中继后的输出会完全恢复为原数字信号序列。,再生中继器的组成,39,均衡放大将接收的失真信号均衡放大成宜于抽样判决的波形(均衡波形)。定时钟提取从接收信码流中提取定时钟频率成份,以获得再生判决电路的定时脉冲。抽样判决与码形成一一对均衡波形进行抽样判决,并进行脉冲整形,形
10、成与发端一样的脉冲形状。,再生中继系统的特点,40,(1)无噪声积累经再生判决后去掉噪声干扰,理想的再生中继系统是不存在噪声积累的。(2)有误码率的累积信息码在中继器再生判决过程中因存在各种干扰(码间干扰、噪声干扰等),会导致判决电路的错误判决,此误码现象无法消除,反而随通信距离增长而积累。具有m个再生中继段的误码率为:,思考,41,再生中继系统为什么有误码率的累积?一般而言,当误码率Pei很小时,在前一个再生中继段所产生的误码传输到后一个再生中继段时,因后一个再生中继段的误判,而将前一个再生中继段的误码纠正过来的概率是非常小的。所以,可近似认为各再生中继段的误码是互不相关的,再生中继系统全程
11、有误码率的累积。,数字信号的频带传输,数字通信原理,复习,43,数字信号的传输方式:基带传输 编码处理后的数字信号(基带数字信号)直接在信道中传输。频带传输 对基带数字信号进行调制,将其频带搬移到光波频段或微波频段上,利用光纤、微波、卫星等信道传输数字信号。,频带传输系统的基本结构,44,频带传输 对基带数字信号进行调制,将其频带搬移到光波频段或微波频段上,利用光纤、微波、卫星等信道传输数字信号。,数字调制的概念和分类,45,数字调制:对基带数字信号进行调制称为数字调制。数字调制是利用基带数字信号控制载波(正弦波)的幅度、相位、频率变化,有三种基本数字调制方法:数字调幅(ASK)数字调相(PS
12、K)数字调频(FSK),数字调幅的概念,46,利用基带数字信号控制载波幅度变化。已调信号:其功率谱:,数字调幅波形示意,47,利用基带数字信号控制载波幅度变化。已调信号:,数字调幅的分类,48,数字调幅可分为:双边带调制 单边带调制 残余边带调制 正交双边带调制其中正交双边带调制在实际中应用较为广泛,常见的有4QAM、16QAM、64QAM和256QAM。,正交双边带调制(QAM),49,数字调相的概念,50,以基带数字信号控制载波的相位,称为数字调相,又称相移键控,简写为PSK。二相调相、二相相对调相(2PSK、2DPSK)多相调相、多相相对调相(MPSK、MDPSK),2PSK信号的产生与
13、解调,数字调相的波形示意,51,数字调频的概念,52,用基带数字信号控制载波的频率,称为数字调频,又称频移键控(FSK)。2FSK:“1”“0”2FSK根据前后码元载波相位是否连续,可分为:相位连续的2FSK,相位不连续的2FSK。,数字调频的波形示意,53,数字信号的频带传输系统,54,主要有:光纤数字传输系统 数字微波传输系统 数字卫星传输系统,光纤数字传输系统,55,对数字信号进行光调制将其转换为光信号,然后在光纤中传输的系统。,电端机:其作用是为光端机提供各种标准速率等级的数字信号源和接口。光端机:光端机把电端机送来的数字信号进行适当处理后变成光脉冲送入光纤线路进行传输,接收端则完成相
14、反的变换。,光纤数字传输系统,56,光中继机:其作用是将光纤长距离传输后受到较大衰减及色散畸变的光脉冲信号转换成电信号后进行放大整形、再定时、再生为规则的电脉冲信号,再调制光源变换为光脉冲信号送入光纤继续传输(全光通信中只有放大功能),以延长传输距离。光纤线路:系统中信号的传输媒介是光纤。,数字微波传输系统,57,数字微波通信是以微波作为载体传送数字信号的一种通信手段。,SDH数字微波传输系统,数字卫星传输系统,58,数字卫星传输系统利用人造卫星作中继站,在地球上的无线电通信站之间传送数字信号。,数字通信原理 SDH传输网的结构,主 要 内 容,60,1、SDH传输网的拓扑结构 网络的物理拓扑
15、泛指网络的形状,即网络节点和传输线路的几何排列,它反映了物理上的连接性。SDH传输网常用的几种基本拓扑结构:,SDH传输网的结构,61,TM,ADM,DXC,TM,ADM,DXC,DXC,TM,ADM,SDH传输网的结构,62,63,2、SDH传输网的分层结构 我国的SDH网络结构分为四个层面,如下图所示。,SDH传输网的结构,64,65,SDXC的配置类型通常用SDXC X/Y来表示其中:X表示接入端口数据流的最高等级 Y表示参与交叉连接的最低级别,SDH传输网的结构,例如SDXC4/1表示接入端口的最高速率为140Mbit/s或155Mbit/s,而交叉连接的最低级别为VC-12(2Mbi
16、t/s),66,目前实际应用的SDXC设备主要有三种基本的配置类型:类型1提供高阶VC(VC-4)的交叉连接(SDXC4/4属此类设备);类型2提供低阶VC(VC-12,VC-3的交叉连接(SDXC4/1属此类设备);类型3提供低阶和高阶两种交叉连接(SDXC4/3/1和SDXC4/4/1属此类设备)。,SDH传输网的结构,67,SDH网络结构四个层面的具体情况:,SDH传输网的结构,68,一级干线网(最高层面)主要省会城市及业务量较大的汇接节点城市装有DXC44,形成一个大容量、高可靠的网孔形国家骨干网结构,并辅以少量线形网。采用DXC选路加系统保护的恢复方式。二级干线网第二层面)主要汇接节
17、点装有DXC44或DXC41,形成省内网状或环形骨干网结构,并辅以少量线形网结构。此层面采用DXC选路、自愈环保护的方式。,SDH传输网的结构,69,70,SDH传输网的结构,中继网(第三层面)中继网是长途端局与市局之间以及市话局之间的部分,可以按区域划分为若干个环。该层面采用自愈环或DXC选路(必要时)的恢复方式。用户接入网(最低层面)用户接入网网络结构采用环形和星形,环形网中的ADM设备兼有OLT和ONU功能。该层面采用自愈环或无保护的恢复方式。,SDH传输网的结构,71,我国SDH网络结构的发展趋势网络扁平化。将四个层面逐渐简化为两个层面:一级和二级干线网融为一体,组成长途网;中继网和接
18、入网融为一体,组成本地网。,SDH传输网的结构,我国的SDH网络结构的特点:具有四个相对独立而又综合一体的层面;简化了网络规划设计;适应现行行政管理体制;各个层面可独立实现最佳化;具有体制和规划的统一性、完整性和先进性。,72,数字通信原理SDH自愈网的基本概念,主 要 内 容,74,1、自愈网的概念及实现手段(1)自愈网的概念 所谓自愈网就是无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复所携带的业务,使用户感觉不到网络已出了故障。,SDH自愈网的基本概念,其基本原理就是使网络具备备用(替代)路由,并重新确立通信能力。,75,76,线路保护倒换,线形网采用的保护倒换方式,环形网保护,采
19、用环形网实现自愈的方式,DXC保护,指利用DXC设备在网孔形网络中进行保护的方式,混合保护,采用环形网保护和DXC保护相结合的方式,(2)自愈网的实现手段,SDH自愈网的基本概念,2、线路保护倒换(1)线路保护倒换方式1+1方式采用并发优收,即工作段和保护段在发送端永久地连在一起,信号同时发往工作段(主用光纤)和保护段(备用光纤),在接收端择优选择接收性能良好的信号。,SDH自愈网的基本概念,1:1方式正常情况下,信号只发往工作段(主用光纤),保护段(备用光纤)空闲。工作段出现故障时,信号可倒至保护段。,77,1:1方式是1:n 方式的一个特例。1:n方式保护段由n个工作段共用,当其中任意一个
20、出现故障时,均可倒换至保护段。(n14),SDH自愈网的基本概念,78,(2)线路保护倒换的特点业务恢复时间很快,可短于50ms。若工作段和保护段属同缆复用(即主用和备用光纤在同一缆芯内),则有可能导致工作段(主用)和保护段(备用)同时因意外故障而被切断,此时这种保护方式就失去作用了。,解决的办法,采用地理上的路由备用(即主用和备用光纤走不同的路由)。但该方案至少需要双份的光缆和设备,成本较高。,SDH自愈网的基本概念,79,3、DXC保护DXC保护的概念是指利用DXC设备在网孔形网络中进行保护的方式。保护原理在业务量集中的长途网中,在节点处采用DXC4/4设备,彼此之间构成互连的网孔形拓扑。
21、一旦某处光缆被切断时,利用DXC4/4的快速交叉连接特性,可以很快地找出替代路由,并且恢复通信。,SDH自愈网的基本概念,80,SDH自愈网的基本概念,81,DXC保护方式是这样进行保护的:例如,上图假设从A到D节点,本有12个单位的业务量(比如为12155Mbit/s),当AD间的光缆被切断后,DXC可以从网络中发现图中所示的3条替代路由来共同承担这几个单位的业务量。从A经E到D分担6个单位,从A经B和E到D为2个单位,从A经B,C和F到D为4个单位。,SDH自愈网的基本概念,82,数字通信原理 SDH自愈环-复用段倒换环,1、自愈环基本概念自愈的概念所谓自愈就是无需人为干预,网络就能在极短
22、时间内从失效故障中自动恢复所携带的业务,使用户感觉不到网络已出了故障。自愈环采用环形网保护。,SDH自愈环,其基本原理就是使网络具备备用(替代)路由,并重新确立通信能力。,84,SDH自愈环,保护倒换基本方式:11方式采用并发优收,即工作段和保护段在发送端永久地连在一起,信号同时发往工作段(主用)和保护段(备用),在接收端择优选择接收性能良好的信号。1:1方式正常情况下,信号只发往工作段(主用),保护段(备用)空闲。工作段出现故障时,信号可倒至保护段。,85,自愈环的分类方法:,86,SDH自愈环,自愈环种类:二纤单向通道倒换环二纤双向通道倒换环二纤单向复用段倒换环二纤双向复用段倒换环四纤双向
23、复用段倒换环,87,采用1:1方式;采用APS协议,2、二纤单向复用段倒换环,SDH自愈环,正常情况下,信号仅仅在S1光纤中传输,而P1光纤是空闲的。例如,从A到C信号经S1过B到C,而从C到A的信号CA也经S1过D到达A。,88,假设BC节点间光缆被切断时,则B,C两个与光缆切断点相连的节点利用APS协议执行环回功能。此时,从A到C的信号AC则先经S1到B,在B节点经倒换开关倒换到P1,再经P1过A、D到达C,并经C节点倒换开关环回到S1光纤并落地分路。而信号CA则仍经S1传输。故障排除后,倒换开关再返回原来位置。,SDH自愈环,89,SDH自愈环,3、二纤双向复用段倒换环,采用1:1方式;
24、使用APS协议,90,SDH自愈环,二纤双向复用段倒换环基本原理:二纤双向复用段倒换环采用了时隙交换技术,使S1光纤和P2光纤上的信号都置于一根光纤(称S1/P2光纤),利用S1/P2光纤的一半时隙(例如时隙1到M)传S1光纤的业务信号,另一半时隙(时隙M1到N,其中MN/2)传P2光纤的保护信号。同样S2光纤和P1光纤上的信号也利用时隙交换技术置于一根光纤(称S2/P1光纤)上。,91,SDH自愈环,当BC节点间光缆被切断,与切断点相邻的B节点和C节点中的倒换开关将S1/P2光纤与S2/P1光纤沟通。利用时隙交换技术,通过节点B的倒换,将S1/P2光纤上的业务信号时隙(1到M)移到S2/P1
25、光纤上的保护信号时隙(M1到N);通过节点C的倒换,将S2/P1光纤上的业务信号时隙(1至M)移到S1/P2光纤上的保护信号时隙(M1到N)。当故障排除后,倒换开关将返回到原来的位置。,92,例:二纤双向复用段倒换环如下图所示,当A、B两节点间光缆断裂,画出二纤双向复用段倒换环倒换后的示意图。并写出A-C和C-A的信号传输途径。,SDH自愈环,93,SDH自愈环,A-C的信号传输途径:信号在节点A由S1倒换到P1,沿P1由A经D,C到B,在节点B由P1倒换回S1,沿S1由B到C然后落地接收。,94,SDH自愈环,C-A的信号传输途径:信号在节点C沿S2到B,在节点B由S2倒换到P2,沿P2经C
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