- •Эталонные точки
- •Интерфейс в эталонной точке s
- •Эталонная точка u
- •Эталонная точка V
- •Основные принципы реализации isdn-терминалов
- •Принцип построения преобразователя речи
- •Контроллер абонентского доступа
- •Принципы работы adsl
- •Вопрос №2 Принципы преобразования информации
- •Другие технологии dsl
- •Формирование речевого сигнала и вокодерное преобразование
- •Формантный вокодер
- •Вокодер с линейным предсказанием (липредер)
Эталонная точка u
На выходе сетевого терминала 2 (интерфейс U) должна появиться информация, подготовленная для передачи в канал.
В сетевом терминале 2 выделяются каналы 51, 52, D и производится преобразование формата. Формат 5 был удобен для передачи биполярными импульсами на небольшие расстояния (сотни метров). Чтобы передать информацию на 5-7 км необходимо переместить ее в линейное окончание. Поэтому к полезной информации, состоящей из информации каналов 51, 52 и D (напомним, что для их передачи требуется канальная скорость 144 кбит/с), вместо служебных полей интерфейса S добавляются новые поля для осуществления процесса синхронизации и передачи небольшого числа сигналов управления, необходимых для данного участка. Эта информация требует увеличения канальной скорости на 16 кбит/с. Поэтому суммарная канальная скорость на этом участке равна 160 кбит/с.
В настоящее время стандарт на формат этого интерфейса еще не определен. Наиболее часто используется система разбиения информации, представленная на рис. 4, а.
Рис. 4 Примеры форматов в эталонной точке U
Полезная информация передается в 16-ти временных положениях (слотах), длиной 18 битов каждый, а остальная информация передается в 17-м слоте длиной 32 бита. Таким образом за 2 мс передается 320 бит, т. е. скорость в канале 160 кбит/с.
Имеется и другой вариант построения цикла передачи (рис. 1.42, 6): из 32-х битов последнего слота 19 используется для синхронизации, а 12 — для передачи служебных сигналов. В состав этих сигналов входит, например, сигнал активизации оборудования, переводящий оконечное оборудование из дежурного в активный режим, что значительно экономит энергию и делает эксплуатацию системы более безопасной и надежной.
Для снижения требований к скорости в терминальном оборудовании осуществляется переход к передаче информации многоуровневыми сигналами и устраняются последовательности, содержащие много нулей (этот процесс часто называют скремблированием). Сказанное иллюстрируется рис. 5.
Рис. 5 Структурная схема сетевого терминала
Эталонная точка V
На этом этапе информация приводится к виду, необходимому для передачи по абонентской линии. Для этого она преобразуется в частотную форму. Поскольку сигнал многоуровневый, используется фазовая манипуляция. Необходимо также учитывать, что все абонентские линии двухпроводные (исключение составляют оптические абонентские линии). Поэтому необходимо преобразовать информацию для передачи из четырехпроводной линии в двухпроводную и обеспечить передачу и прием. Устройство, осуществляющее это преобразование, представлено на рис. 1.44. Проблема заключается во влиянии цепей передачи на цепи приема, что может вызвать попадание информации из цепи передачи в цепь приема (пунктирная линия на рис. 1.44). Это может вызвать у абонента эффект эха. В линии, при наличии усилителей, это может привести к генерации. Информация, поступившая в цепь приема, может, пройдя усилитель, снова поступить в цепь передачи, что приведет к возбуждению всей системы передачи.
Рис. 6 Принцип работы дифференциальной цепи
Поэтому имеется третий трансформатор, задача которого — порождать в трансформаторе цепи передачи компенсационный ток, текущий в обратном направлении и равный по величине току, поступившему от приемника. Для регулировки этого тока применяется балансный контур, комплексное сопротивление которого регулируется в зависимости от параметров абонентской линии.
В цифровых системах для улучшения качества тракта применяется цифровая схема эхокомпенсации (рис. 7). Ее принцип заключается в том, что передаваемая в линию информация через цепь задержки передается в сумматор, стоящий в цепи приема. Там она вычитается (алгебраически суммируется) из принимаемого потока. Задержка и параметры сигнала выбираются таким образом, чтобы при вычитании компенсировать сигналы, перешедшие из собственной цепи передачи.
Рис. 7 Принцип работы цифрового эхокомпенсатора
