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如何实现7.1.5时分复用:同步旋钮的重要性

时间:2023-06-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:图7-18 三路语音信号的时分复用时隙图3)为确保接收端正确分路,收、发两端的旋转开关需严格同步。例如,对10路带宽均为300~3400Hz的语音信号进行PCM时分复用传输。这32个时隙称为一帧,故帧长为125μs。在PCM30/32路制式中,32路时分复用构成的合路信号称为基群或一次群。

如何实现7.1.5时分复用:同步旋钮的重要性

1.时分复用原理

时分复用(TDM)是利用不同时隙在同一信道上传输多路数字信号的技术。其具体的实现方法是:将一条通信线路的工作时间周期性地分割成若干个互不重叠的时隙(时间段或时间片),每路信号分别使用指定的时隙传输其样值。图7-17给出了三路信号的时分复用原理框图,设语音信号的取样速率fs=8000次/s,则Ts=1/fs=125μs,开关K1Ts=125μs时间内转一周,依次对三路语音信号取样一次,得到三个取样值,每个样值的传输时间是Ts=125μs的三分之一,相当于将Ts分成三个时隙,每个时隙传输一个样值,示意图如图7-18所示,①、②、③号时隙分别传输第一路、第二路和第三路语音信号的样值。需要注意的是,每路信号取样间隔为Ts=125μs,符合取样定理的要求,故接收端分路后,可利用各路的样值序列恢复发送的语音信号。

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图7-17 三路信号的时分复用原理框图

时分复用的特点:

1)各路信号的样值在时间上是两两分离的。

2)各路信号的频谱重叠在一起,无法区分。

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图7-18 三路语音信号的时分复用时隙图

3)为确保接收端正确分路,收、发两端的旋转开关需严格同步。

4)合路后信号的二进制码元速率是每路信号的二进制码元速率之和。

例如,对10路带宽均为300~3400Hz的语音信号进行PCM时分复用传输。每路语音信号的取样速率为fs=8000次/s,样值进行13折线量化编码,那么时分复用后信号的二进制码元速率为Rs=Nkfs=(10×8×8000)Baud=640kBaud。

2.PCM30/32路系统帧结构(www.xing528.com)

目前国际上推荐的PCM时分复用数字电话的复用制式有两种,即采用A律压扩的PCM30/32路制式和采用μ律压扩的PCM24路制式。我国采用PCM30/32路制式。

(1)PCM30/32路系统帧结构

PCM30/32路数字电话的帧结构如图7-19所示。每个话路的取样速率为fs=8000Hz,Ts=125μs。由于PCM32/30路数字电话系统复用的路数是32路,因此125μs要分割成32个时隙,用TS0~TS31表示,其中TS1~TS15和TS17~TS31这30个时隙用来传送30路电话信号的样值代码,TS0分配给帧同步,TS16专门用于传送话路信令。这32个时隙称为一帧,故帧长为125μs。每个时隙包含8位二进制代码。

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图7-19 PCM30/32路系统帧结构

(2)时分复用信号的二进制码元速率

每路信号的二进制码元速率为

Rs1=kfs=(8×8000)Baud=64kBaud

32路合路信号的二进制码元速率为

Rs=NRs1=(32×64)kBaud=2.048MBaud

注意:二进制码元速率在数值上等于信息速率,但单位不同。

在PCM30/32路制式中,32路时分复用构成的合路信号称为基群或一次群。4个一次群经复接设备复合成二次群,由4个二次群可复合成一个三次群,4个三次群可构成一个四次群等。

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