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数字复接与如果复用得信号路数再增加,比如480路,则每路信号得处理时间更短。要在如此短暂得时间内完成大路数信号得PCM复用,尤其就是要完成对数压扩PCM编码,对电路及元器件得精度要求就很高,在技术上实现起来也比较困难。二数字复接数字复接就就是指将两个或多个低速数字流合并成一个高速率数字流得过程、方法或技术。她就是提高线路利用率得一种有效方法,也就是实现现代数字通信网得基础。比如对30路电话进行PCM复用(采用8位编码)后,通信系统得信息传输速率为8000×8×32=2048kb/s,即形成速率2048kb/s得数字流(比特流)。现在要对120路电话进行时分复用,即把4个这样得2048kb/s得数字流合成为一个高速数字流,就必须采用数字复接技术才能完成。5、1、2数字比特系列与复接等级1数字流比特系列与复接等级计量基本单元:一路PCM信号得比特率8000(Hz)×8(bit)=64kb/s(零次群)。复用设备按照给定比特率系列划分为不同得等级,在各个数字复用等级上得复用设备就就是将数个低等级比特率得信号源复接成一个高等级比特率得数字信号。表5―1两种数字系列速率图5―1数字复接等级示意图1、5M系列:北美和日本采用。1、544Mb/s(基群)、6、312Mb/s(二次群)等。2M系列:欧洲各国和我国都采用。2、048Mb/s(基群)、8、488Mb/s(二次群)。2复接方式逐级复接:CCITT建议中大多数都就是,即采用N~(N+1)方式复接等级。比如二次群复接为三次群(N=2),三次群复接为四次群(N=3)。N~(N+2)方式复接:如由二次群直接复接为四次群(N=2)。32Mb/s基群数字速率系列和复接得好处(1)复接性能好,对传输数字信号结构没有任何限制,即比特独立性较好;(2)信令通道容量大;(3)同步电路搜捕性能较好(同步码集中插入);(4)复接方式灵活,可采用N~(N+1)和N~(N+2)两种方式复接;(5)2Mb/s系列得帧结构与数字交换用得帧结构就是统一得,便于向数字交换统一化方向发展。图5―2PCM基群帧结构10每个路时隙包含8位码,占时3、91μs,每位码占0、488μs,一帧共含256个码元。TS0:帧同步码组为10011011,她就是每隔一帧插入TS0得固定码组,接收端识别出帧同步码组后,即可建立正确得路序。其中第一位码“1”保留作国际电话间通信用。在不传帧同步得奇数帧TS0得第2位固定为1,以避免接收端错误识别为帧同步码组。TS16:在传送话路信令时,可以将TS16所包含得总比特率64kb/s集中起来使用,称为共路信令传送,也可以按规定得时间顺序分配给各个话路,直接传送各话路所需得信令,称为随路信令传送。采用共路信令传送方式时,必须将16个帧构成一个更大得帧,称为复帧。复帧得重复频率为500Hz,周期2、0ms(=125us*16)。复帧中各帧顺次编号为F0,F1,…,F15。其中:F0得TS16前4位码用来传送复帧同步码组0000,F1~F15得TS16用来传送各话路得信令。复帧中,每个信令用4位码组来表示,每个TS16时隙可以传送两路信令。这种帧结构中每帧共有32路时隙,但真正能用于传送电话或数据得时隙只有30路,因此有时称为30/32路基群。2μ律得24路基群每帧长193个码元,其中第193位码用作同步码,每个路隙也由8位码元构成。其中每6帧第8位码用来传送随路信令。12帧构成一个复帧,复帧周期为1、5ms。12帧中奇数帧得第193位码元构成101010帧同步码组。而偶数帧得第193位码元构成复帧同步码000111。不足:(1)帧结构同步建立时间(又称为同步捕捉时间)要比PCM30/32帧结构长,因为同步码组分散地配置在相同间隔得各帧内。(2)每帧长度为193码元,不就是2得整数倍。实现上也不如30/32制式合理方便。图5―3数字复接系统框图复接条件:被复接得各支路数字信号彼此之间必须同步并与复接器得定时信号同步方可复接。根据此条件划分得复接方式可分为:同步复接、异源(准同步)复接、异步复接三种。(1)同步复接。被复接得各输入支路之间,以及同复接器之间均就是同步得,此时复接器便可直接将低支路数字信号复接成高速得数字信号。这种复接就称为同步复接。这种复接方式无需进行码速调整、有时只需进行相位调整或根本不需要任何调整便可复接。(2)异源(准同步)复接。被复接得各输入支路之间不同步,并与复接器得定时信号也不同步:但就是各输入支路得标称速率相同,也与复接器要求得标称速率相同(速率得变化范围在规定得容差范围内,基群为2048kb/s±50ppm,二次群为8448kb/s±30ppm,1ppm=10-6),但仍不满足复接条件,复接之前还需要进行码速调