- •5.Ораничения использования каналов adsl.Дисперсия импульса и межсимвольная интерференция.Причины появления и методы борьбы с ними.
- •6.Виды разделения каналов,используемые в adsl,характеристики,достоинства и недостатки.
- •8. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Метод модуляции dmt.
- •9. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Метод модуляции qam.
- •10. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Помехоустойчивое кодирование.
- •11. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Чередование бит.
- •12.13. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Переходные помехи fext, методы борьбы с ними.
- •Переходное затухание на ближнем и дальнем концах
- •14. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Собственные переходные помехи, методы борьбы с ними.
- •15. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Узкополосные помехи, методы борьбы с ними.
- •16 Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Широкополосные помехи, методы борьбы с ними.
- •17. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Погонное сопротивление, индуктивность и емкость, их влияние на качество связи.
- •18.19.20.21 Реализация концепции использования atm поверх adsl, назначение, особенности. Принцип организации Ethernet over atm.
- •25. Характеристики оборудования adsl. Системная архитектура.
- •26. Характеристики оборудования adsl. Мультиплексор asam – функциональное описание. Adlt-плата и транспортная подсистема.
- •27. Характеристики оборудования adsl. Мультиплексор asam – функциональное описание. Сетевое окончание.
- •Мультиплексоры asam
- •Мультиплексоры asam
8. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Метод модуляции dmt.
DMT использует модуляцию со многими несущими. Время разбивается на стандартные «периоды символа» (symbol period), в каждый из которых передается один DMT – символ, переносящий фиксированное количество бит. Биты объединяются в группы и присваиваются сигнальным несущим различной частоты. Следовательно, с частотной точки зрения, DMT разбивает канал на большое число подканалов. Пропускная способность зависит от полосы частот, то есть подканалы с большей пропускной способностью переносят больше бит. Биты для каждого подканала преобразуются в сложное число, от значения которого зависит амплитуда и фаза соответствующего сигнальной несущей частоты. Таким образом, DMT можно представить как набор КAM систем, которые функционируют параллельно, каждая на частоте несущей соответствующей частоте подканала DMT. Итак, DMT передатчик по существу осуществляет модуляцию путем формирования пакетов сигнальных несущих для соответствующего количества частотных подканалов, объединения их вместе и затем посылки их в линию как «символа DMT».
|
|
|
|
Для достижения оптимальной эффективности главной задачей является выбор количества подканалов (N). Для абонентских телефонных линий оптимальным является значение N=256, которое позволяет не только достигнуть оптимальной производительности, но и сохранить достаточную простоту реализации системы.
При поступлении данных они сохраняются в буфере. Пусть данные поступают со скоростью R бит/с. Они должные быть разделены на группы бит, которые будут затем присвоены DMT символу. Скорость передачи DMT символа обратно пропорциональна его длительности Т
Перед отправкой непосредственно в линию DMT- символ пропускается через аналоговый полосовой фильтр, который необходим для разделения по частоте направлений передачи от пользователя и к пользователю (как видно, с точки зрения направления передачи система является системой с частотным разделением каналов (ЧРК). Для приемника осуществляются обратные действия.
9. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Метод модуляции qam.
В технологии ADSL передача сигнала осуществляется по довольно сложному алгоритму, соединяющему принципы модуляции QAM и использование несущих 256DMT. Для правильного понимания работы ADSL необходимо иметь базовые представления о принципах модуляции QAM. QAM является разновидностью многопозиционной амплитудно-фазовой модуляции (рис.2). В соответствии с принципами этой модуляции цифровой сигнал кодируется в виде дискретов в фазовой плоскости IQ, где I представляет собой синфазную составляющую, a Q - квадратурную. Результирующий сигнал можно представить как определенное изменение двух параметров сигнала - амплитуды и фазы (Am,Im), откуда и название амплитудно-фазовой модуляции.
Формирование амплитудно-модулированного сигнала QAM из последовательности цифровых символов
Входящий поток цифровых данных преобразуется в последовательность кодовых символов. Затем каждый кодовый символ преобразуется в сигнал определенного соотношения / и О, так что на выходе получается амплитудно-модулированный сигнал QAM.
Использование QAM для передачи цифрового сигнала имеет следующие особенности.
Передаваемая информация кодируется одновременными изменениями амплитуды и фазы несущего колебания (Ат, Iт).
При модулировании синфазной и квадратурной составляющих используется одно и то же значение дискрета изменения амплитуды (р).
Окончания векторов модулированного колебания Zm образуют прямоугольную сетку на фазовой плоскости.
Число узлов такой сетки определяется типом используемого алгоритма QAM.
