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通过光纤改进通信系统可靠性-(数字PCM理论)
时间: 2021-02-24 19:52 浏览次数:
脉冲编码调制(PCM)是数字网络的基本组成部分,模拟输入(音调或声音)通过三个步骤进行编码

取样展示图

脉冲编码调制(PCM)是数字网络的基本组成部分,模拟输入(音调或声音)通过三个步骤进行编码:
•取样
•量化
•编码
 
这将是同样的方式,电话公司编码您的声音通过其数字网络路由,相反的情况发生在接收端,这不是中继系统的纯数字通道操作,因为它们不使用音频音调,数字信道直接将位模式编码到包含错误的数据流防伪检测码操作。简化PCM解释,本文将描述标准四线制的操作语音接口。
 
取样-(请看参见图示)瞬时波形的大小是以预定精度测量间隔,对于大多数数字系统间隔固定为125µS。
 
量化/编码标准模拟波形是一种技术称为µ-law,在ANSI中使用-将这些将瞬时测量转化为数字信息,使用本标准允许从不同的制造商在DS0级别上相互通信信道信息。
 
量子化-一个被测量的样本被取为它等于或超过的最接近的水平,这是称为量化,还请注意,震级差异可以更精确地定义为水平接近零,这允许在更安静的电平之间进行更精细的描绘,以在较低的频率降低量化噪声低音量。当与样本的精确值和最近值存在差异时,就会产生量化噪声存在量子化水平,这在实际解调波形中导致随后的可听失真。在体积越大,量化误差越不明显,量化级别和代码如所示图。

µ-定律量化/编码

编码-PCM的最后一步是对这些量化样本进行编码,以便通过数字媒体发送,这个数值被编码为二进制数,因为数字媒体只能接受1和0,使用8位对于每个样本,允许表示所有256个可能的值。µ-law编码过程通过使用15个线性段来近似对数曲线,如上图所示。零点两侧的线段即使段代码不同,也将被计为一个段,8位中的最高有效位代码告诉段是在轴的负侧还是正侧,如果线段位于负的一面和1如果是正的,代码中的下三位标识上面的段号1到7在轴的下面,对于最负的段,段代码从000开始,最多为111零度以下的部分。对于零以上的第一个正段,段代码从111开始最高正段倒计时到000,代码中的最后四位是16线性的段内的样本。

编码

现在波形被编码,数字和其他23个编码的波形一起发送样品送到接收端。这将创建一个串行数据流,如上图所示,其中包括前125µS中每个通道的8位采样,然后是前125µS中每个通道的第二个8位采样秒125µS等帮助接收端“帧”入数据,同步信息以一位的形式添加到每套24个样品传输端组成一个完整的框架。此同步位重复特定模式每24帧,这就是功能在接收端的成帧器的找到重复的位子模式(同步位)并使用要定格和锁定的信息输入24个DS0通道。
 
一旦传入的数据被同步,它就是分回到8位字节,解码成256层中的一层,用于重新组装波形。


PCM层次结构

8位样本(DS0)是基本构建数字通信块,如上图所示,容量为24的系统DS0通道称为DS1或T1系统,A容量为672 DS0的系统通道(或28个DS1)称为DS3或T3系统,许多数字微波系统为用户提供28个DS1频道。
 
传统上采用T1通道组成对使用28个DS1微波炉中的一个信道或专用光纤输送位置之间的管道每个频道最多24个频道。
 
拖放(D/I)通道银行可以用来做得更好可用带宽的使用DS1管道内或专用光纤,A D/I通道银行至少包含两个T1收发器端口(东和西)反向连接进入任何一个微波DS1管道或者纤维,DAC(数字和数字)交叉连接系统)渠道银行的运作很像电话接线员的旧补丁面板,它可以摘下一组来自西部的DS0频道收发机要本地放置到通道卡和“穿越”另一组东边的DS0频道收发器未被触碰。
 
这个“梳理”允许系统更好地利用系统中可用的DS1通道微波系统或光纤不使用背向通道组的网络外部DACS设备,放下渠道银行也是创建自愈所需环形结构。

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