- •Алматы 2014
- •2.2 Конспект лекционных занятий
- •1.1 Особенности построения цифровых систем передачи.
- •1.2 Дискретизация во времени
- •1.3 Квантование сигнала по уровню
- •3.1 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- •3.2 Реализация дикм
- •3.3 Адаптивная дикм
- •3. 4 Дел ьта - модул яция
- •4.1 Структурная схема оконечной станции первичной цтс
- •4.2 Принципы синхронизации в цсп
- •4.3 Генераторное оборудование цсп
- •5.1 Иерархия цсп с и км.
- •5.2 Принципы объединения и разделения цифровых потоков.
- •Синфазно-синхронное объединение и разделение потоков.
- •5.4 Синхронное объединение.
- •5.5 Асинхронное объединение.
- •6.1 Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции
- •6.2 Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- •6.3 Плезиохронная цифровая иерархия
- •7.2 Синхронная цифровая иерархия
- •8.1. Функциональная схема мультиплексора
- •8.2. Конфигурации мультиплексоров
- •8.3. Структурная схема мультиплексора
- •10.1. Искажения цифрового сигнала в линейном тракте
- •10.2. Линейные коды цсп
- •10.2.1. Линейные коды с сохранением тактовой частоты
- •10.2.2 Блочные двоичные коды
- •10.2.3. Коды с понижением тактовой частоты
- •10.2.4 Комбинированные линейные коды
- •11.1 Общие сведения
- •15.4.2 Тактовая синхронизация регенератора
- •15.4.3 Автоматические регулировки в регенераторе
- •11.1 Цифровая система передачи икм-15.
- •11.2 Цифровая система передачи икм-30.
- •12.1 Цифровая система передачи икм-120.
- •12.3 Система передачи икм-480.
- •12.4 Цифровая система передачи икм-1920.
- •Лекция №13 Принципы построения волоконно-оптических систем передачи
- •13.1 Введение
- •13.2 Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- •13.3 Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей
- •Лекция № 14 Основные узлы волоконно-оптических систем передачи
- •14.1 Передающие оптические модули.
- •14.2 Приемные оптические модули.
- •14.3 Линейные коды восп
- •14.4 Оптический ретранслятор.
- •15.1 Общие сведения
- •15. 2 Организация проектирования вокм
- •15.3 Технико-рабочий проект.
- •15.4 П роектирования компонентов восп
- •15.5 Проектирование передатчика.
- •15.6 Проектирование приемника.
10.2.3. Коды с понижением тактовой частоты
В третьем варианте линейного кодирования для уменьшения тактовой частоты при переходе от ДС к ЛС применяют многоуровневые коды, для которых принято условное обозначение 1BkQ, где l и k указывают число элементов в исходном и результирующем блоках, В означает, что в исходном блоке используется бинарный код (с основанием 2), а вместо Q применяются буквы, определяющие основание кода в результирующем блоке: Т — троичное, Q — четверичное, QI- пятеричное и т.д. Одним из примеров такого решения является код 4B3Т, когда четырехсимвольная комбинация двоичного кода (рис. 15.17, а) заменяется трехразрядной комбинацией троичного кода (рис. 15.17, б). При этом тактовая частота ЛС уменьшается по сравнению с ДС:fл, = 3fт/4. Поскольку число возможных состояний в блоке 4Вравно 24 = 16, а в блоке ЗТ-
соответственно З3 = 27, то кодовую таблицу 4В— 3 Т можно составить так, бы обеспечить отсутствие постоянной составляющей в ЛС и исключить появление трех нулей.
Варианты таблиц перехода
от блока 4В к блоку
3Т могут быть разными практике получил
распространение вариант FOMOT,
используемый в Ц
ИКМ-480 х 2. В общем случае частота следования
символов линейного сигнала уменьшается
по сравнению с ДС в
раз, но с увеличением числа разрешенных
уровней линейного кода его помехозащищенность
снижается, поэтому в проводных системах
передачи редко применяются коды с числом
уровней больше пяти (в основном на
цифровых абонентских сетях — см. параграф
17.4).
10.2.4 Комбинированные линейные коды
Широкое применение на
практике получили комбинированные
способы преобразования ДС в ЛС. Эти
способы основаны на совместном
использовании сразу нескольких
рассмотренных выше вариантов перехода
от ДС к ЛС. Так, в ЦСП ИКМ-480С применяется
линейное кодирование, при котором из
ДС сначала формируется двоичный
униполярный код 5В6B,
имеющий такто вую
частоту
= =41
241 кбит/с (см. рис. 15.15, в), а затем
осуществляется преобразование его в
двоично-симметричный линейный код (рис.
15.15, г). Увеличение тактовой частоты в
этой ЦСП компенсируется более высокой
помехозащищенностью линейного сигнала,
передаваемого двухуровневым
симметричным кодом. Широко применяется
также совместное использование
скремблирования исходного ДС и его
дальнейшее преобразование в двоичный
симметричный код или код ЧПИ.
Стандартизирован также
стыковой сигнал, который передается на
стыке между четырехпроводным цифровым
окончанием первичной ДСП и цифровым
абонентским телефоном. Особенностью
этого сигнала является то, что в нем,
кроме тактовых интервалов, следующих
с частотой
=
64 кбит/с, должна легко обнаруживаться
граница между словами — 8-разрядными
кодовыми комбинациями (рис. 15.18, а).
Стыковой сигнал,
удовлетворяющий этим требованиям,
строится следующим образом. Сначала
производят преобразование вида 1В4В,
при котором символы
0 исходного ДС заменяются 4-символь-ной
комбинацией вида 1010, а символы 1 —
комбинацией 1100 (рис. 15.18, б).
При этом постоянная составляющая в таком сигнале становится постоянной на любом тактовом интервале. Чтобы ее потерять (сделать равной нулю), достаточно поочередно на каждом интервале менять полярность символа на противоположную (рис. 15.18, в). Наконец, чтобы определить границу кодовой комбинации, по аналогии с кодом МЧПИ (HDB) достаточно в каждом последнем, 8-м разряде комбинации нарушать это правило чередования полярности. Окончательный вид стыкового сигнала показан на рис. 15.18, г.
Литература: Осн. [4] стр. 4 – 9
Доп. [2] стр. 11-38
Контрольные вопросы:
Квазитроичный код КВП-g (МЧПИ)
Код со скремблированием
Блочные двоичные коды.
4. Коды с понижением тактовой частоты. Комбинированные линейные коды
5. Методы коррекции МСИ первого рода.
Лекция № 11 Регенераторы ЦСП
