第5章时分多路复用及PCM30_32路系统课件.ppt
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1、,PCM时分多路复用通信系统的构成,数字通信原理,时分多路复用的概念,多路复用:为了提高信道利用率,使多路信号沿同一信道传输而互不干扰。时分多路复用:是利用各路信号在信道上占有不同的时间间隔的特征来区分各路信号。,3,t,m1(t),m2(t),m3(t),合路,PCM时分多路复用的示意,PCM时分多路复用通信系统的构成,发端低通滤波器(LP)的作用:将模拟信号的频带限制在 0.33.4kHz以内,避免抽样后的 PAM 信号产生折叠噪声。,PCM时分多路复用通信系统的构成,保持的目的:由于编码需要一定的时间,为了保证编码的精度,要将样值展宽占满整个时隙。,PCM时分多路复用通信系统的构成,抽样
2、门的作用:抽样、合路。分路门的作用:分路。接收低通的作用:重建或近似地恢复原模拟话音信号。,PCM时分多路复用通信系统的构成,几个概念,1帧:TTs抽样时,各路每轮一次的总时间,也就是一个抽样周期。,路时隙:tcT/n合路的 PAM 信号中,每个样值所允许占的时间间隔。,位时隙:tBtc/l一位码所占用的时间。,信息传输速率:,PCM30/32路系统帧结构,数字通信原理,复习,时分多路复用:是利用各路信号在信道上占有不同的时间间隔的特征来区分各路信号。,PCM时分多路复用通信系统的构成,PCM30/32路系统的概念,PCM30/32路系统:复用路数为32,30代表复用的语音路数。,ITU-T建
3、议的8kHz抽样、抽样周期125s,在125s时间内各路抽样值所编成的PCM信码顺序传送一次,这些PCM信码所对应的各个数字时隙有次序的组合称为一帧。,PCM30/32路系统1帧:,12,PCM30/32路系统帧结构,第三章 第二节 PCM30/32路系统,各时隙的作用:PCM30/32路系统1帧有32个时隙(TS0TS31)(1)30个话路时隙:TS1TS15,TS17TS31 传送30路话音信号;(2)帧同步时隙:TS0 实现帧同步,保证收发两端各相应话路要对准;(3)信令与复帧同步时隙:TS16 传送信令信号及实现复帧同步。保证收发两端各路信令码在时间上对准。,问1:第7路话音信号在帧结
4、构中的传输位置?,答1:第7路话音信号的传输位置为TS7,问2:第21路话音信号在帧结构中的传输位置?,答2:第21路话音信号的传输位置为TS22,问3:第8路话音信号的信令码在帧结构中的位置?,答3:第8路信令码的传输位置为F8帧TS16前4位码,总结,第三章 第二节 PCM30/32路系统,PCM30/32路系统,可以得到几个数据:帧周期:帧长度:路时隙:位时隙:数码率:,总结,PCM30/32路定时系统,数字通信原理,复习,PCM30/32路系统帧结构,16,PCM30/32路定时系统,17,定时系统产生数字通信系统中所需要的各种定时脉冲,主要有:供抽样与分路用的抽样脉冲(也称为路脉冲)
5、供编码与解码用的位脉冲 供标志信号用的复帧脉冲等,发端定时系统方框图,18,时钟频率=二进制码元的重复频率 时钟标称频率fcp=fB=2048kHz时钟频率稳定度要求小于5010-6,即允许2048kHz的偏差在100Hz以内。,发端定时脉冲时间波形,19,4.2 PCM30/32路系统,时钟脉冲:提供高稳定性的时钟信号。频率为2048kHz,位脉冲:D1D8,用于编码、解码产生路脉冲、帧同步码和标志信号码等。由CP频率除以8得到,频率为256kHz。,发端定时脉冲时间波形,20,4.2 PCM30/32路系统,时钟脉冲:提供高稳定性的时钟信号。频率为2048kHz,位脉冲:D1D8,用于编码
6、、解码产生路脉冲、帧同步码和标志信号码等。由CP频率除以8得到,频率为256kHz。,路脉冲:用于各话路信号的抽样和分路以及TS0、TS16路时隙脉冲的形成等。共32个,由位脉冲频率除以32得到,频率为8kHz。,发端定时脉冲时间波形,21,4.2 PCM30/32路系统,时钟脉冲:提供高稳定性的时钟信号。频率为2048kHz,位脉冲:D1D8,用于编码、解码产生路脉冲、帧同步码和标志信号码等。由CP频率除以8得到,频率为256kHz。,路脉冲:用于各话路信号的抽样和分路以及TS0、TS16路时隙脉冲的形成等。共32个,由位脉冲频率除以32得到,频率为8kHz。,复帧脉冲:F0F15用来控制传
7、30路信令码及复帧同步码频率为0.5kHz,22,发端定时脉冲小结,23,收端定时系统,对收端时钟的要求:收端时钟与发端时钟频率完全相同,且与接收信码同频同相。,收端时钟的获取采用了时钟提取方式,即从接收到的信息码流中提取时钟成分被动式。,与发端定时系统相比:不同:没有主时钟源,而是时钟提取电路代替。相同:收端获得时钟以后,产生位脉冲、路脉冲、复帧脉冲等的方法一样。,24,思考,为什么要求收端时钟与接收信码同频同相?,接收端为正确判决或识别每一个码元,要求再生判决脉冲与接收信码频率相同、相位对准,而再生判决脉冲是由时钟微分得到的,所以要求收端时钟与接收信码同频、同相。,25,定时钟提取的方法,
8、定时钟提取电路一般采用谐振槽路方式,收端采用定时钟提取的方式获得时钟,即可作到收端时钟与发端时钟频率完全相同,且与接收信码同频、同相,也就相当于已经实现了位同步。,26,总结,1.PCM30/32路定时系统在发端是主动式的,由时钟脉冲发生器产生;在收端是被动式的,其时钟是采用定时钟提取的方式获得的,目的是实现位同步。,2.定时系统产生的主要脉冲有:供编码与解码用的位脉冲,频率为256kHz,相数为8;供抽样与分路的路脉冲,频率为8kHz,相数为32,用于话路抽样(收端分路)和TS0、TS16时隙脉冲的产生;供标志信号用的复帧脉冲,频率为0.5kHz,相数为16,用于传送复帧同步码和标志信号码。
9、,PCM30/32路系统帧同步的实现,数字通信原理,复习,位同步:收端时钟频率与发端频率相同,相位保持特定的关系。,28,复习,29,帧同步的实现方法,发端偶帧TS0发帧同步码,收端识别出帧同步码后,便可正确接收每一路信号,即实现帧同步。,30,对帧同步系统的要求,1.帧同步建立的时间要短 接收端要能够尽快地找到帧同步码,以不影响通信的正常进行。,31,2.帧同步系统的稳定性要好 能够防止假失步和伪同步的不利影响。,真失步、假失步,32,真失步:收、发两端帧结构没对准(偶帧TS0没对准)。,若发生真失步,则立即进入捕捉状态在时钟CP的控制下逐位捕捉同步码。,真失步、假失步,33,假失步:由于信
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