第 10 章 复用和数字复接技术 10.2 时分复用(TDM) 10.3 数字复接技术 10.4 SDH复用原理

Slides:



Advertisements
Similar presentations
熱烈歡迎 各級長官 貴賓 全體會員 蒞臨會場.
Advertisements

教育部 輔導教官:林家豪 年度育達商職紫錐花運動 強化反毒健康小學堂輔導課程 簡 報.
传媒学生应该如何度 过四年大学生活?. 进入大学一个多月了,用一个词形容大 学生活 自卑感 不适应 空虚感 被动感 孤独感 失望感 一、大学新生不适应大学生活的表现:
教务处 年夏季大学英语等级考试 六级监考注意事项. 教务处 2 (一)本次考试基本情况 科目人数考场数 英语六级
信息的传递 九年级物理 电磁波的海洋. 感 悟 固定电话之间有电话 线连接着,信息是由 电流通过电话线传递 的 移动电话之间没有电 话线连接,它是靠什 么传递信息的?
第一章 声现象 第二节声音的特征.
生 命 教 育 「讓愛傳出去」 組別:第10組 組員:495i0004 陳靜宜 495i0009 郭品秀 495i0011 林千玉
第 3 章 聽覺 每章扉頁 3.1 聽覺 3.2 人類耳朵的反應 3.3 聽覺缺陷.
600年前,鄭和率領世界上最強大的艦隊,浩浩蕩蕩的駛入印度洋,展開一場「文化帝國」的海上大秀。
藝術與人文---太鼓.
学党章党规、学系列讲话,做合格党员 学习教育
第七章 卫星通信系统.
第6章 信號編碼技術.
第一部分 中考基础复习 第一章 声现象.
眼科B超的原理及使用方法 一 基础知识.
第二十一章信息的传递 电磁波的海洋 九年级物理.
通信原理概论 张 小 银 安徽工业大学网络中心.
第19章 走进信息世界 第二节 让信息飞起来.
第3课 收复新疆.
朝鲜.
本投影片檔案僅供本書上課教師使用,非經作者同意請勿拷貝或轉載,謝謝。
健康檢查簡介 新湖國小健康中心 王淑華護理師 99/11/17.
第十一单元 第24讲   第十一单元 世界经济的全球化趋势.
现代通信原理 (第3版).
吳 慎 宜 文化大學勞動暨人力資源系講師 FM91.3 台北勞工教育電台台長
第十章 信息的传递 一、电话 1、电话的诞生 1876年贝尔发明了电话。最简单的电话由话筒和听筒组成,话筒能把声信号变成电信号,听筒能把电信号变成声信号。
9.1 抽签的方法合理吗.
项目申报及投资推进工作实务 更多模板、视频教程: 兰溪市发展和改革局 2013年9月 1.
“通信工程基础” 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
身边的噪音 ——六(1)班班队活动 李瑷蔚 符蓉.
第 2 章 物理层.
物理层 物理层为网络定义了机械的、电气的和时序的接口。 数据传输的理论分析 讨论三种传输介质:有导向的、无线的和卫星
计算机网络 第二章:物理层 阮晓龙 / 河南中医学院管理信息工程学科 河南中医学院网络信息中心
第2章 物理层 基本内容:计算机网络物理层的基本概念,数据通信系统的模型、信道及其传输速率的计算,常用的传输媒体,信道复用技术,物理层的标准举例 。 重点掌握: 计算机网络物理层的基本概念 信道及其传输速率的计算 信道复用技术 RS-232 接口标准.
日本 班級:六年四班 座號: 八號 姓名:楊維綱.
2012版中考二轮复习历史精品课件北师大版 (含2011中考真题) 专题五世界近代史
第二章 声音和语音编码 南通大学计算机应用教研室.
實 驗 及 單 元 電 路 分 析 (五)N 倍 頻 電 路.
立体声调频原理 调频原理 定义:载波信号的频率随调制信号的瞬时频率线性的变法,载波的幅度不边. 数学表达式: 设调制信号为:
软件与通信工程学院 李 刚 第四章 模拟调制系统 软件与通信工程学院 李 刚
时分多路复用 统计时分多路复用 频分多路复用 波分多路复用 码分多路复用 总线结构多机系统的信道共享技术
4.4 调幅信号的解调电路 调幅信号的解调电路(检波器)分为: 1、包络检波器
通信原理.
第三章:模拟调制系统 3.1 引言 3.2 线性调制的原理 3.3 线性调制系统的解调 3.4 线性调制系统的抗噪声性能分析
第二章 實體層 2-1 傳輸媒介的種類 2-2 數據傳輸的相關技術 2-3 數位資料與數位訊號 2-4 數位資料與類比訊號
高频电子技术 欢迎大家.
淑明女子大學 在哪裡?. 淑明女子大學 在哪裡? 學校週遭 第一次 剛到淑大時?
第3章 时分多路复用及PCM30/32路系统 时分多路复用通信 3.1 PCM30/32路系统 3.2.
线性调制及抗噪声性能.
2.6 电磁骚扰的性质.
九年级物理 信息的传递 第二节 电磁波的海洋.
《信息技术与教育技术》听觉媒体技术.
第五章 信源编码技术 5.1 取样定理 5.2 脉冲振幅调制 5.3 量化 5.4 脉冲编码调制 5.5 增量调制(△M或DM)
直线运动习题精选(总分50分) 1、电磁打点计时器使用 流 V电源,电火花计时器使用 流 V电源。
力学实验复习 杨昌彪 月.
資管人的規劃 -學校生活資源 1 1.
模拟通信系统.
第7章 电信网规程 7.1 电信网的概念 7.2 电信网路由规程 7.3 电信网电话号码规程 7.4 电信网传输规程
第八讲 调频与调相
通信原理实验 天津职业技术师范大学 2013年3月25日 1.
第3章 数据通信与广域网技术.
第5章 模拟调制系统.
主讲 巫玲 E_mail: 西南科技大学网络教育系列课程 计算机应用基础 主讲 巫玲 E_mail:
任务4.7  鉴频与鉴相.
专题八 欧美代议制的确立与发展 (17—19世纪) 英    美 法 德 选修:日本 俄国.
模拟电子技术基础课程设计.
声音的特性.
移动计算技术 (Mobile Computing,MC)
‘人因罪與神隔絕’ 左邊代表每一個人像你和我。 黑暗代表我們的罪。 聖經說: 世人都犯了罪,虧缺了神的榮耀。 (羅3:23)
主要内容 幅度调制的原理及 线性调制系统的抗噪声性能 非线性调制的原理及调频系统的抗噪声性 各种模拟调制系统的比较 频分复用
Presentation transcript:

第 10 章 复用和数字复接技术 10.2 时分复用(TDM) 10.3 数字复接技术 10.4 SDH复用原理 第 10 章 复用和数字复接技术  10.1 频分复用(FDM)   10.2 时分复用(TDM) 10.3 数字复接技术 10.4 SDH复用原理 返回主目录

第 10 章 复用和数字复接技术 10.1 频分复用(FDM---Frequency division Multiplexing) 第 10 章 复用和数字复接技术 10.1 频分复用(FDM---Frequency division Multiplexing) 10.1.1 频分复用原理 图 10 – 1 频分复用系统组成原理图

频分复用是利用各路信号在频率域不相互重叠来区分的。若相邻信号之间产生相互干扰,将会使输出信号产生失真。为了防止相邻信号之间产生相互干扰,应合理选择载波频率fc1, fc2, …, fcn,并使各路已调信号频谱之间留有一定的保护间隔。若基带信号是模拟信号,则调制方式可以是DSB-SC、AM、SSB、VSB或FM等,其中SSB方式频带利用率最高。若基带信号是数字信号,则调制方式可以是ASK、FSK、PSK等各种数字调制。 图 10 – 2 复用信号的频谱结构示意图

图 10 – 3(a) 北美多路载波电话系统的分层结构 10.1.2模拟电话多路复用系统 目前,多路载波电话系统是按照CCITT建议,采用单边带调制频分复用方式。每路电话信号的频带限制在 300~3400Hz,为了在各路已调信号间留有保护 间隔,每路电话信号取4000 Hz作为标准带宽。 图 10 – 3(a) 北美多路载波电话系统的分层结构

图 10 – 3(b,c,d) 北美多路载波电话系统的典型组成

图 10 – 4 主群频谱配置图

10.1.3调频立体声广播(FM Stereo Broadcasting) 调频立体声广播系统占用频段为88~108 MHz,采用FDM方式。在调频之前,首先采用抑制载波双边带调制将左右两个声道信号之差(L-R)与左右两个声道信号之和(L+R)实行频分复用。立体声广播信号频谱结构如图 10 - 5所示。 图中,0~15 kHz用于传送(L+R)信号,23~53 kHz用于传送(L-R)信号, 59~75 kHz用作辅助通道。在19 kHz处发送一个单频信号,用于接收端提取相干载波和立体声指示。调频立体声广播系统发送与接收原理图如图 10 -6 所示。 

10.1.3调频立体声广播(FM Stereo Broadcasting) 调频立体声广播系统占用频段为88~108 MHz,采用FDM方式。在调频之前,首先采用抑制载波双边带调制将左右两个声道信号之差(L-R)与左右两个声道信号之和(L+R)实行频分复用。 图 10 –5 立体声广播信号频谱结构

图 10- 6 调频立体声广播系统发送与接收原理图 (a) 发送端; (b) 接收端

10.2 时分复用(TDM---Time division Multiplexing) 10.2.1 时分复用原理 时分复用是利用各信号的抽样值在时间上不相互重叠来达到在同一信道中传输多路信号的一种方法。在FDM系统中,各信号在频域上是分开的而在时域上是混叠在一起的;在TDM系统中,各信号在时域上是分开的,而在频域上是混叠在一起的。图 10 - 7 给出了两个基带信号进行时分复用的原理图。图中,对m1(t)和m2(t)按相同的时间周期进行采样,只要采样脉冲宽度足够窄,在两个采样值之间就会留有一定的时间空隙。

如果另外一路信号的采样时刻在时间空隙,则两路信号的采样值在时间上将不发生重叠。在接收端只要在时间上与发送端同步,则两个信号就能分别正确恢复。上述概念也可以推广到n个信号进行时分复用。 图 10- 7 两个基带信号时分复用原理

图 10 –8 三路模拟信号的TDM-PCM系统原理图

在时分复用系统中,除了采用PCM方式编码外,还可以采用增量调制方式编码,从而构成TDM-ΔM系统。 与FDM方式相比,TDM方式主要有以下两个突出优点: 多路信号的复接和分路都是采用数字处理方式实现的,通用性和一致性好,比FDM的模拟滤波器分路简单、可靠。  信道的非线性会在FDM系统中产生交调失真和高次谐波,引起路间串话,因此,要求信道的线性特性要好, 而TDM系统对信道的非线性失真要求可降低。

10.3 数字复接技术 在数字通信系统中,为了扩大传输容量,通常将若干个低等级的支路比特流汇集成一个高等级的比特流在信道中传输,这种过程称为数字复接。在接收端,需要将复合数字信号分离成各支路信号,该过程称为数字分接。数字复接实质上是对数字信号的时分多路复用。 图 10- 13 数字复接系统组成原理

10.4 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)复用原理