多路复用与多址技术.ppt
《多路复用与多址技术.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多路复用与多址技术.ppt(151页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、现代通信原理,第12章 多路复用与多址技术,华中科技大学电信系,2,定时系统,同步系统,编码信道,多路复用的分类:1.频分复用(FDM)波分复用(WDM-DWDM、CWDM)正交频分复用(OFDM)2.时分复用(TDM)同步时分复用(STDM)、异步时分复用(ATDM)3.码分复用(CDM)4.空分复用(SDM),12-1 数字通信中的多路复用技术,多路复用的目的,复用目的:充分利用传输媒质的带宽,提高信道的利用率,从而相应地提高系统的容量。,中继段、总线,复用的前提:信道的带宽远大于单路信号的带宽。复用的实现:基于信号频率、时间、能量、空间等的正交特性。,(低速率),(高速率),1.FDM2
2、.WDM3.OFDM,f,ch1,ch2,ch3,Chn-1,chn,一、频分复用,1.频分多路复用(FDM),FDM multiplexing process,frequency domain,FDM multiplexing process,time domain,时域波形,频域波形,FDM去复用,FDM 分层多路复用(载波电话),群,超群,主群,巨群,FDM典型应用,载波电话系统CATV系统2G系统3G系统卫星系统,WDM,WDM本质上是光域上的频分复用FDM技术。在光纤通信系统中也可以采用光的频分复用的方法来提高系统的传输容量,在接收端采用解复用器(等效于光带通滤波器)将各信号光载波分
3、开。由于在光的频域上信号频率差别比较大,人们更喜欢采用波长来定义频率上的差别,因而这样的复用方法称为波分复用。,2.WDM 技 术 原 理,WDM技术原理简介,所谓WDM技术就是:根据每一信道光波的频率(或波长)不同可以将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道;把光波作为信号的载波,在发送端采用波分复用器(合波器)将不同规定波长的信号光载波合并起来送入一根光纤进行传输。在接收端,再由一波分复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开的复用方式。,WDM技术原理简介(续),由于不同波长的光载波信号可以看作互相独立(不考虑光纤非线性时),从而在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。双向传输的问
4、题也很容易解决,只需将两个方向的信号分别安排在不同波长传输即可。按照通道间隔的不同,WDM可以细分为CWDM(稀疏 波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm 到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。,波分复用系统示意图,信道n,信道2,信道1,WDM本质上是光域上的频分复用技术,30THz,相当于,WDM技术的主要特点,1.可以充分利用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.使 N 个波长复用起来在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可以大量节约光纤。另外,对于早期安装的芯数不多
5、的电缆,芯数较少,利用波分复用不必对原有系统作较大的改动即可比较方便地进行扩容。,WDM 技术的主要特点(续),3.由于同一光纤中传输不同波长的信号彼此独立,因而可以传输特性完全不同的信号,完成各种电信业务信号的综合和分离,包括数字信号和模拟信号的综合与分离。4.波分复用通道对数据格式是透明的,即与信号速率及电调制方式无关。一个WDM系统可以承载多种格式的“业务”信号。WDM系统完成的是透明传输,对于“业务”层信号来说,WDM的每个波长就像“虚拟”的光纤一样。,1550 nm 0 1551 nm 1 1552 nm 2 1553 nm 3 1554 nm 4 1555 nm 5 1556 nm
6、 6 1557 nm 7,0 1550 nm 1 1551 nm 2 1552 nm 3 1553 nm 4 1554 nm 5 1555 nm 6 1556 nm 7 1557 nm,8 2.5 Gb/s1310 nm,20 Gb/s,复用器,分用器,EDFA,120 km,图中,8 路 2.5Gb/s 的光载波(波长1310nm),经光的调制后,分别将波长变换到15501557nm,经光复用器后在一根光纤中传输,传输总速率可达20Gb/s,经一段距离传输后光信号衰减,使用掺铒光纤放大器EDFA放大(这种光放大器不需光电转换,能直接对光信号放大),两放大器间距120km,复用器分用器间无光电
7、转换距离可600km。若光缆中有几十根这样的光纤,总数据率可达 Tb/s 级。,DWDM 传输(常用在干线上传输),WDM典型应用,SDH传输系统IP over WDM AON(全光网络)城域WDM无线光WDM,DWDM,3.正交频分复用OFDM,OFDM的英文全称为Orthogonal Frequency Division Multiplexing,中文含义为正交频分复用技术。它采用一种不连续的多音调技术,将被称为载波的不同频率中的大量信号合并成单一的信号,从而完成信号传送。由于这种技术具有在杂波干扰下传送信号的能力,因此常常会被利用在容易受外界干扰或者抵抗外界干扰能力较差的传输介质中。,O
8、FDM是一种无线环境下的高速传输技术。无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,而OFDM技术的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。这样,尽管总的信道是非平坦的,具有频率选择性,但是每个子信道是相对平坦的,在每个子信道上进行的是窄带传输,信号带宽小于信道的相应带宽,因此就可以大大消除信号波形间的干扰。由于在OFDM系统中各个子信道的载波相互正交,它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率。下图表示N个子载波的频谱图。,速率为R码字/秒的用户信号以串行的方式输入发送器。这些码字先被送入一个
9、串行并行变换器中,使串行输入的信号以并行的方式输出到M条线路上。这M条线路上的任何一条上的数据传输速率则为R/M码字/秒。该OFDM码随后被送入一个进行快速傅立叶逆变换的模块,进行快速傅立叶逆变换。快速傅立叶逆变换可以把频域离散的数据转化为时域离散的数据。由此,用户的原始输入数据就被OFDM按照频域数据进行了处理。计算出快速傅立叶逆变换样值之后,一个循环前缀被加到了样值前,形成一个循环拓展的OFDM信息码字。接收器完成与发送器相反的操作。接收器收到的信号是时域信号。由于无线信道的影响发生了一定的变化,接收到的信号经过一个串行并行的转换器,并且把循环前缀清除掉。,OFDM信号发送器的原理,OFD
10、M的优势,OFDM技术优点(1)适合高速数据传输。OFDM技术的数据传输速度相当于当前GSM和CDMA技术标准的10倍。利用该技术,下载一首MP3音乐仅需8分钟,而利用当前技术大约需要1.5个小时。在窄带带宽下也能够发出高速的数据。OFDM技术能同时分开至少1000个数字信号,而且在干扰的信号周围可以安全运行的能力将直接威胁到目前市场上已经开始流行的CDMA技术的进一步发展壮大的态势。(2)OFDM技术能够持续不断地监控传输介质上通信特性的突然变化,由于通信路径传送数据的能力会随时间发生变化,所以OFDM能动态地与之相适应,并且接通和切断相应的载波以保证持续地进行成功的通信;(3)该技术可以自
11、动地检测到传输介质哪一个特定的载波存在高的信号衰减或干扰脉冲,然后采取合适的调制措施来使指定频率下的载波进行成功通信;(4)OFDM技术特别适合使用在高层建筑物、居民密集和地理上突出的地方以及将信号散播的地区。高速的数据传播及数字语音广播都希望降低多径效应对信号的影响。,(5)抗衰落能力强。OFDM技术的最大优点是对抗频率选择性衰落或窄带干扰。在单载波系统中,单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失败,但是在多载波系统中,仅仅有很小一部分载波会受到干扰。对这些子信道还可以采用纠错码来进行纠错。(6)可以有效地对抗信号波形间的干扰,适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输。当信道中因为多径传输而出现
12、频率选择性衰落时,只有落在频带凹陷处的子载波以及其携带的信息受影响,其他的子载波未受损害,因此系统总的误码率性能要好得多。(7)通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力。OFDM技术本身已经利用了信道的频率分集,如果衰落不是特别严重,就没有必要再加时域均衡器。通过将各个信道联合编码,则可以使系统性能得到提高。(8)抗码间干扰(ISI)能力强。OFDM技术抗窄带干扰性很强,因为这些干扰仅仅影响到很小一部分的子信道。(9)可以选用基于IFFT/FFT的OFDM实现方法;(10)频率利用率高。这一点在频谱资源有限的无线环境中尤为重要;当子载波个数很大时,系统的频谱利用率趋于2Baud/Hz。,
13、OFDM技术的两个缺陷,(1)对频率偏移和相位噪声很敏感。(2)峰值与均值功率比相对较大,这个比值的增大会降低射频放大器的功率效率。近年来,随着DSP芯片技术的发展,富里叶变换反变换、高速Modem采用的64128256QAM技术、栅格编码技术、软判决技术、信道自适应技术、插入保护时段、减少均衡计算量等成熟技术的逐步引入,OFDM作为一种可以有效对抗信号波形间干扰的高速传输技术将被更广泛应用于宽带移动通信领域。,主要应用领域,目前OFDM技术已经被广泛应用于广播式的音频、视频领域和民用通信系统,主要的应用包括:非对称的数字用户环路(ADSL)、ETSI标准的数字音频广播(DAB)、数字视频广播
14、(DVB)、高清晰度电视(HDTV)、无线局域网(WLAN)和3G(MC-CDMA)等。,二、时分多路复用(TDM),时分多路复用 TDM(Time Division Multiplexing):当传输介质所能达到的数据传输速率超过各路信号的数据传输速率的总和时,可以将物理信道按时间分成若干时间片轮换地分配给多路信号使用,每一路信号在自己的时间片内独占信道传输,这就是时分多路复用。时分多路复用可分为同步TDM和异步TDM。,时分多路复用TDM多用来传输数字信号,但并不局限于传输数字信号,有时也可以用来分时传输模拟信号。另外,对于模拟信号,有时可把TDM和FDM结合起来一起使用,比如第二代移动电
15、话的GSM标准中,将一个传输系统的可用频带频分成许多子信道,每个子信道再利用时分多路复用来细分。,(一)同步时分复用(STDM),1.基本原理,同步时分复用需要一对收发同步的分配开关!,时分多路复用(TDM)以时间作为信号分割的参量,各路信号在时间轴上互不重叠。抽样定理为时分多路复用提供了依据。,原理:抽样周期被分为N个时隙,将N个信息信号的样值按一定顺序安排在这N个时隙中,通过发送端的并路器和接收端的分路器在每一个抽样周期内顺序对这N个信号依次传输一次,这样就可以在同一信道内时分顺序传送多个基带信号。由于这种复用方式以周期出现的时隙作为信息的载体,在收发两端建立一条传输速率固定的通路,所以一
16、般称为同步时分多路复用。,同步时分多路复用原理,TDM信号中各信号的频谱分量混叠在一起,从频谱上不可能分辩各路信息信号。由于时分顺序传送各信息信号一次的周期很短,所以,虽然从微观上讲在时间上可分辨各路信息信号,但人是感觉不到各路信息信号是在不同时间传送的,宏观上能感觉到的仍是“同时”传送。,时分多路复用的特点,TDM信号的参数,最小抽样频率,抽样周期,时隙,码元宽度,最小信道带宽,数码率,话音信号的频带限制在3003400Hz范围内,根据CCITT建议,采用8kHz的抽样率,抽样周期为125s,每样值采用8位二进制非线性编码。由于国际上通用的PCM有A律和律之分,它们的编码规则不同,所以时分多
17、路复用的基群帧结构不同,形成了A律TDM-PCM30/32制式和律TDM-PCM24制式。,2.数字话音TDMPCM系统,在A律TDM-PCM30/32制式中,一个抽样周期被等分为32个时隙,每时隙为3.91s,并顺序从0到31编号,分别记作TS0,TS1,TS31,其中TS1到TS15和TS17到TS31这30个路时隙用来传送30路电话信号的话音编码码组,TS0分配给帧同步,TS16专用于传送30个话路的信令码和复帧同步码。帧同步时隙,信令时隙和30个话路时隙这32个时隙的信号共同形成一帧,占用一个抽样周期的时间,信号在信道中一帧接着一帧地传输。每个时隙内传送8位码,每位码采用50占空比的脉
18、冲,占244/244ns。复帧:一帧中的TS16只有8位码,不足以传送30个话路的标志信号,所以必须将16帧构成一个更大的帧,称为复帧。复帧的重复频率为800016500Hz,周期为125162.0ms。,(1)A律TDM-PCM30/32制式,在抽样率为8000Hz时,PCM30/32系统的数码率为 fb=8328000=2.048Mb/s,A律TDM-PCM30/32制式基群帧结构,暂时为1,国际备用,在律TDM-PCM24制式中,一个抽样周期的125s被分成193个码元,组成一帧。12帧构成一个复帧,复帧周期为1.5ms。每帧193个码元中帧首编号为1的位交替传送帧同步码和复帧同步码。其
19、中12帧中的奇数帧的第1位码元构成“101010”帧同步码组,而偶数帧的第1位码元构成复帧同步码“00111”,第12帧的第1位码用作对端告警用。每帧中其余192位码元每8位构成一路时隙,用于传送24路电话信号。PCM24制式采用话音时隙内信令,每复帧中的第6帧和第12帧指定作为信令帧。在每个信令帧中,各路时隙的第8位即PCM码的最低位,用来传送该路信令。即每6帧中有5帧的样值按8比特编码,而有1帧按7比特编码。在PCM24系统中,总的数码率为(8241)80001544 kbit/s。,(2)律TDM-PCM24制式,(二)异步(统计)TDM ATDM,TDM的缺点:某用户无数据发送,其他用
20、户也不能占用该 通道,将会造成带宽浪费。改进:使用异步时分多路复用(ATDM),用户不固 定占用某个通道,有空时间片就将数据放入。,异步TDM,各数据之前要附有该路地址,以便接收方能分出各路信号,(三)STDM 和 ATDM 的比较,CDM/CDMA 举例 发送,CDM/CDMA 举例 接收,对于话音通信,扩大数字通信传输容量的方法,分接器,复接器,信道,(四)数字复接技术数字数据时分多路复用(准同步数字系列PDH与同步数字系列SDH),(1)数字复接原理,(2)PDH与SDH数字复接系列,图 PDH的网络结构(一种应用),(一)SDH的基本概念,1.PDH的弱点现在的准同步数字体系(PDH)
21、传输体制已不能适应现代通信网的发展要求,其弱点主要表现在如下几个方面。(1)只有地区性数字信号速率和帧结构标准而不存在世界性标准。,(2)没有世界性的标准光接口规范,导致各个厂家自行开发的专用光接口大量出现。(3)准同步系统的复用结构,除了几个低等级信号(如2048kbits,1544kbits)采用同步复用外,其它多数等级信号采用异步复用,即靠塞入一些额外的比特使各支路信号与复用设备同步并复用成高速信号。,(4)复接方式大多采用按位复接,虽然节省了复接所需的缓冲存储器容量,但不利于以字节为单位的现代信息交换。(5)复用信号的结构中用于网络运行、管理、维护(OAM)的比特很少,网络的OAM主要
22、靠人工的数字交叉连接和停业务检测,这种方式已经不能适应不断演变的电信网的要求。(6)由于建立在点对点传输基础上的复用结构缺乏灵活性,使数字通道设备利用率很低。,2.SDH的概念及特点1)SDH的概念SDH网是由一些SDH的网络单元(NE)组成的,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络(SDH网中不含交换设备,它只是交换局之间的传输手段)。SDH网的概念中包含以下几个要点。,(1)SDH网有全世界统一的网络节点接口(NNI),从而简化了信号的互通以及信号的传输、复用、交叉连接等过程。(2)SDH网有一套标准化的信息结构等级,称为同步传递模块,并具有一种块状帧结构,允许安排丰富的开销
23、比特(即比特流中除去信息净负荷后的剩余部分)用于网络的OAM。,(3)SDH网有一套特殊的复用结构,允许现存准同步数字体系(PDH)、同步数字体系和宽带综合业务数字网(B-ISDN)的信号都能纳入其帧结构中传输,即具有兼容性和广泛的适应性。(4)SDH网大量采用软件进行网络配置和控制,增加新功能和新特性非常方便,适合将来不断发展的需要。,(5)SDH网有标准的光接口,即允许不同厂家的设备在光路上互通。(6)SDH网的基本网络单元有终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)和同步数字交叉连接设备(SDXC)等。,图 STM-1终端复用器,图 STM-1分插复用器,终端复用器(
24、TM)的主要任务是将低速支路信号纳入STM-1帧结构,并经电/光转换成为STM-1光线路信号,其逆过程正好相反。,图 SDH分插信号流图示,图 基本网络单元在SDH网中的使用,Path,Line,Line,Section,Section,Section,Section,图1223中标出了实际系统组成中的再生段、复用段和通道。再生段:再生中继器(REG)与终端复用器(TM)之间、再生中继器与分插复用器(ADM)或SDXC之间称为再生段。再生段两端的REG、TM和ADM(或SDXC)称为再生段终端(RST)。复用段:终端复用器与分插复用器(或SDXC)之间称为复用段。复用段两端的TM和ADM(或S
25、DXC)称为复用段终端(MST)。通道:终端复用器之间称为通道。,2)SDH的特点SDH的特点主要体现在如下几个方面:(1)有全世界统一的数字信号速率和帧结构标准。(2)采用同步复用方式和灵活的复用映射结构,净负荷与网络是同步的。(3)SDH帧结构中安排了丰富的开销比特(约占信号的5),因而使得网络运行、管理、维护(OAM)能力大大加强。,(4)将标准的光接口综合进各种不同的网络单元,减少了将传输和复用分开的需要,从而简化了硬件,缓解了布线拥挤。(5)SDH与现有的PDH网络完全兼容,即可兼容PDH的各种速率,同时还能方便地容纳各种新业务信号。(6)SDH的信号结构的设计考虑了网络传输和交换的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 多路复用 技术
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6266186.html