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第二章 语音编码与数字传输,杨柳,课程目标,理解模拟信号和数字信号的区别 了解语音信号数字化的过程 掌握PCM30/32路系统的帧结构 了解PCM一次群和高次群的概念,第一节 语音编码,抽样,量化,接收端,编码,信道,解码,低通,发送端,PCM信号,语音信号,语音信号,模拟信号与数字信号的区别,模拟信号:在和幅度上连续的电信号 数字信号:在时间和幅度上都离散的电信号,数字通信的特点: 抗干扰能力强,无噪声积累。 便于加密处理。 利于采用时分复用实现多路通信。 设备便于集成化、小型化。 占用频带宽。,模拟语音信号数字化的步骤,抽样: 抽样定理 量化:非均匀量化(A率13折线) 编码:PCM编码(8比特),2019/5/19,1.4 数字通信基础,8,抽样:将模拟信号在时间上离散化的过程。 量化:将模拟信号在幅度上离散化的过程。 编码:编码是指将每个量化后的样值用二进制 代码来表示。,一、语音信号数字化,1、抽样,125s,t,t,1、抽样,低通抽样定理(奈奎斯特第二定理) 采样信号的频率必须高于被采样信号频率的2倍以上时,被采样信号才有可能被无失真地恢复。 电话通信系统中语音信号频率:3003400Hz 采样频率不低于6800Hz(34002) 电话通信系统采用的抽样频率为8000Hz 抽样后的信号为在时间离散,幅度连续的PAM(脉冲幅度调制)信号,2、量化:,定义:对幅度进行离散化处理的过程称为量化,实现量化的器件称为量化器 分类: 均匀量化 非均匀量化 (例:百分制和四级分制),Ts,2Ts,3Ts,4Ts,5Ts,6Ts,7Ts,量化值,1,0,1,2,3,4,5,模拟信号波形,均匀量化后 信号波形,例:模拟信号抽样量化,t,x,y,0.5,1.5,2.5,3.5,4.5,-0.5X0.5,Y=0 0.5X1.5,Y=1 1.5X2.5,Y=2 2.5X3.5,Y=3 3.5X4.5,Y=4,量化可以采用类似“四舍五入”的方法,使每个抽样后的幅 值用一个邻近的“整数”值来近似,非均匀量化:量化间隔不等,y,x,压扩倍数,x:信号电平值; y:量化值;,x,x,y,2,1,3,4,均匀量化:量化间隔相等,所有量化级内信号的压扩倍数相同。,不同量化级内信号的压扩倍数不同,0.5,1.5,2.5,3.5,4.5,10,100,1000,斜率表示压扩倍数,实际应用举例,实际应用举例,压扩倍数,斜率不同(折线)表示非均匀量化,斜率相同(直线)表示均匀量化,目前国际上有两种非均匀量化方法: 律15折线非线性量化北美、日本采用。 A律13折线非线性量化中国、欧洲采用。 分为256个量化级。,如果定义最小段长度为,则最大电平幅值为:2048 ,中国、欧洲采用A律13折线PCM量化,信号幅值不均匀地分为八个大段, 每个大段都平均地分为16个小段,故一共分为8*16=128段,在信号幅值的负半周量化方法相同,故共有128*2=256个量化级,日本、北美采用律15折线PCM量化,3、编码:,用一组二进制脉冲来代表已量化的样值幅度。 PCM编码使用的是折叠二进制码。编码长度为8比特。,PCM编码规则,A律采用256个量化级时,也就是说,用8位来区分256个量化级,段内码,第一位(a0)为极性码,“0”表示负,“1”表示正。这样正负各有128个量化级。 第二四位(a1 a3)为段落码,表示八个段;段落采用非均匀量化。 第四七位(a4 a7)为段内码,段内采样均匀量化,分16个段。,第二节 PCM数字传输(P23),一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,2,1,c,b,a,B,A,C,1,TDM原理图,1,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,2,c,b,a,B,A,C,TDM原理图,1,A,A,4,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,2,c,b,a,B,C,TDM原理图,1,A,a,a,4,D,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,2,c,b,B,C,TDM原理图,1,A,a,2,2,4,D,d,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,c,b,B,C,TDM原理图,1,A,a,2,4,D,d,B,B,5,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,c,b,C,TDM原理图,1,A,a,2,4,D,d,B,5,b,b,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,c,C,TDM原理图,1,A,a,2,4,D,d,B,5,b,E,e,3,3,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),c,C,TDM原理图,1,A,a,2,4,D,d,B,5,b,E,e,3,6,C,C,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),c,TDM原理图,1,A,a,2,4,D,d,B,5,b,E,e,3,6,C,F,c,c,一、时分复用的概念 (TDM:Time_Division Multiplexing),3,2,1,c,b,a,B,A,C,1,A,TDM原理图,2,a,B,b,3,c,c,3,2,1,c,b,a,B,A,C,时隙:在时分复用系统中,每一话路传输一次话音采样编码的时间,帧:复用同一传输线的所有话路各采样一次的时间(即每一话路两次采样的时间间隔),在电话通信系统中,一帧时长恒为125微秒。,多路复用的制式,我国和欧洲采用的是PCM30/32帧结构制式 日本和北美采用的是PCM24帧结构制式,二、PCM30/32帧结构(P25) 中国电话通信系统的时分复用方式,帧结构,偶帧TS0,奇帧TS0,0,0,0,0,a,d,c,b,a,d,c,b,a,d,c,b,F0,F1,F15,F2,帧同步信号,帧告警信号,复帧同步和复帧告警,1时隙线路和17时隙线路,2时隙线路和18时隙线路,15时隙线路和31时隙线路,a、b、c、d不同时为0,A1/A2:帧/复帧失步告警 (“0”正常;“1”:告警),1帧=125s,PCM30/32基群(一次群)特征,一帧的时长为125S 一个时隙八比特(即一个数字化PCM语音编码) 一帧包含32时隙 一个时隙的比特速率(带宽)为64kbps 基群的速率(带宽)为2.048Mbps,简称2M口 一个时隙为3.9S 每比特的传输速率为488nS 一个复帧的时长为2mS 第0个时隙为同步、告警时隙,第16个时隙为复帧同步、复帧告警、线路信号时隙,这样一条PCM30/32中共有30个话路时隙,三、定时和同步(P26),时分多路复用的关键在于准确地把各路信号安置在规定时隙中; 32路系统采用的是统一插入法; 位同步:码元同步;防止滑码和重复接收 帧同步:保证收发话路同步 复帧同步:保证话路状态信号同步 网同步:保证全网交换机时钟系统同步,1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0,1 0 1 1 1 0 1 0,1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0,滑码,重复接收,正常读取,四、PCM一次群和高次群(P27),2019/5/19,1.4 数字通信基础,37,零次群(DS0) 64kb/s 一次群(DS1) 2.048Mb/s 30路 二次群(DS24DS1) 8.448Mb/s 120路 三次群(DS34DS2) 34.368Mb/s 480路 四次群(DS44DS3) 139.262Mb/s 1920路 五次群(DS54DS4) 564.99 Mb/s 7680路,3.我国数字复接系列,回顾课程目标,理解模拟信号和数字信号的区别 了解语音信号数字化的过程 掌握PCM30/32路系统的帧结构 了解PCM一次群和高次群的概念,二、PCM30/32帧结构(P25) 中国电话通信系统的时分复用方式,帧结构,1,1,0,0,1,0,1,偶帧TS0,奇帧TS0,1,1,A1,1,1,1,1,TS0,TS16,0,0,0,0,a,d,c,b,a,d,c,b,a,d,c,b,1,1,A2,1,a,c,b,d,a,c,b,d,a,c,b,d,F0,F1,F15,F2,帧同步信号,帧告警信号,复帧同步和复帧告警,1时隙线路和17时隙线路,2时隙线路和18时隙线路,15时隙线路和31时隙线路,a、b、c、d不同时为0,A1/A2:帧/复帧失步告警 (“0”正常;“1”:告警),1帧=125s,不同帧的TS16的内容不同,本章结束,谢谢!,五、多路复接和串/并、并/串转换 (P35),PCM0,PCM2,PCM7,PCM1,1、多路复接原理(P35),思考:复用后的时隙号如何来计算呢?,公式:复用后时隙号复用前总PCM数复用前时隙号复用前PCM线号(注意:时隙号、PCM线号都从“0”开始),复用前时隙号,复用后时隙号,2、 串/并转换,PCM0,串行母线,并行母线,思考:串/并转换后的时隙号如何来计算呢?,答:时隙号不变,3、 并/串转换,思考:串/并转换后的时隙号如何来计算呢?,答:时隙号不变,PCM0,串行母线,8条串行母线分别传送一次编码的8个比特,0,1,2,7,5,4,3,6,并/串 转 换器,并行母线,4、 多路复接串/并转换,思考:串/并转换后的时隙号如何来计算呢?,答:不用考虑串/并转换,与单纯多路复用的计算方法相同,TS0,TS8,TS248,TS0,TS31,TS31,TS0,TS0,串行母线,并行母线,5、 时分复用信息速率的换算关系,6、总结,在交换机内部采用的是多路复用+串并转换的方式; 复用的目的:提高PCM的复用度,节省设备(硬件)资源;串并转换的目的:降低数码率; 串行传送时,一个时隙传送8bit;并行传送时,对于每一条并行线,一个时隙传送1bit; N路复用前的码率为A,则复用后串行码率为N*A;并行码率为N*A/8; 并/串转换,是针对每一时隙的信号而言的,所以转换后时隙的序号不改变; 复用后的时隙号计算公式为:TsN*X+Y(N条PCM复用,第Y条PCM的第X时隙复用后的时隙号为Ts,X,Y编号从0开始)。,课程回顾,1、数字程控交换机由话路和控制系统两个大的部分构成。其中_部分主要由_、_、_和_组成,最核心的部分是_; _部分主要由_、_和_组成,最核心的部分是_. 2、按照所交换的话音信号的形式,交换机可分为_和_两种。按照控制部分的性质,交换机可分为_、_和_. 3. 语音信号数字化经过了_、_和_三个步骤。 4. 抽样定理的内容是_ ,根据抽样定理,在电话通信系统中采用的抽样频率是_Hz,抽样周期是_。 5. 语音信号采用非均匀的量化方式,我国和欧洲采用_量化方式;日本和北美采用 _量化方式;我国语音信号编码长度是_bit,因此量化级为_ 。 6.时分复用的英文缩写是_全拼是_; 7.什么叫帧?什么叫时隙? 8.我国采用什么样的帧结构?一帧的时长为_,一时隙的时长为_.,继续课程内容,课程回顾,1在PCM30/32系统中,复帧同步的目的是为了 。 (A)时钟提取 (B)各话路时隙同步 (C)线路信号同步 (D)传输话音 2在PCM30/32帧结构中,第十六时隙(TS16)用于传送 。 (A)话路信息 (B)线路信号 (C)帧同步 (D)记发器 3在PCM30/32系统中,一帧表示对话路信号的抽样周期,其时间为 。 (A)2ms (B) 125s (C) 3.9s (D)488ns 4在中国一号信令系统中,PCM30/32路时分复用系统共有 。 (A)32个时隙 (B)32个话路通道 (C)30个时隙 (D)24个时隙 5下面是PCM30/32系统中帧同步定义哪个是正确的 。 (A)在发射端,帧同步就是帧码产生 (B)在发射端,帧同步是偶帧的第0时隙 (C)帧同步就是在接收端保证从第0时隙起各路时隙与发端的第0时隙起各路时隙对齐,保证各路时隙正确接收 (D)帧同步就是在接收端从输入码流中提取时钟信号 6数字程控交换机在交换机内部的一个时隙的码流速率是 。 (A)128Kb/s (B) 32 Kb/s (C)64 Kb/s (D)16Kb/s 7PCM30/32基群系统的码流速率为 Mb/s。 (A)2.048 (B)1.544 (C) 4.096 (D)8.192,课程回顾,时分复用的英文缩写是_全拼是_; 什么叫帧?什么叫时隙? 我国采用什么样的帧结构?一帧的时长为_,一时隙的时长为_. 在PCM30/32路通信系统中,每一话路的信息传输速率是_bit/s,整个复用线的信息传输速率是_bit/s。 一个复帧时长为_,包括_个帧;每帧时长为_,包括_个时隙;每时隙时长为_,包括_个比特。 第0帧的第0时隙的内容是_第31时隙的内容是_; 第16时隙的内容是_; 第15帧的第0时隙的内容是_第31时隙的内容是 _;第16时隙的内容是_;,继续课程内容,课程回顾,通信系统多路时分复用,我国和欧洲采用_帧结构,北美和日本采用_帧结构。 一个复帧时长为_,包括_个帧;每帧时长为_,包括_个时隙;每时隙时长为_,包括_个比特。 第0帧的第0时隙的内容是_第31时隙的内容是_; 第16时隙的内容是_; 第15帧的第0时隙的

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