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文档简介

第七章光纤通信系统心72光纤通信的线路码型71数字光纤通信系统73光纤通信系统的性能指标74光纤损耗和色散对系统的限制区7.5光纤局域网心76光同步传输网区77光纤通信系统设计心78光纤通信系统工程71数字光纤通信系统1杆IDD数字光纤通信系统的组成目前最常用、最主要的方式是强度调制一直接检测(MDD数字光纤通信系统。输入接口输出接口脉冲插人脉冲分离区间通信其他用系统轴劻系统用户1X:竞歲射端机Rx:光接收端机图7-1-1光纤通信系统2杆PCM端机蕌通信中传送的许多信号(如话音、图像信号等)都是模拟信号。PCM端机的任务,就是把模拟信号转换为数字信号(A/D变换),完成PCM编码,并且按照时分复用的方式把多路信号复接、合群,从而输出高比特率的数字信号。PCM编码包括取样、量化、编码三个步骤3杆数字光纤通信系统的数字系列为了提高信道利用率,可使多路信号沿同一信道传输而又互不干扰,这就是多路复用多路复用的方法主要有频分复用、时分复用、码分复用等,数字通信中广泛采用时分复用方式。按CCIT对话音PCM数字信号复用的建议,有两种基群系列,即PCM30/32路系统(我国及西欧采用及PCM24路系统(日美采用)。在PCM3032路系统中,帧长125s,共有32个时隙(TS0~TS31),其中30个话路时隙(TS1~TS15及TS17~TS31),TS0时隙用作帧同步,TS16时隙用作信令及复帧同步。由于每个时隙包含8个比特,故一帧共有8×32=256比特,相应的码速为2.048Mb/s为了实现更多路信号的复用,可采用数字复接的方法将几个低次群复接成一个高次群,如将4个32路的基群复接成一个二次群,四个二次群复接成一个三次群等等。蕌目前,有一些的数字通信设备采用准同步数字系列PDH(PlesiochronousDigitalHierarchy),其复接结构采用异步方式,即各支路的数字信号流标称速率值相同,它们的主时钟是彼此独立的,但通过加进一些额外的比特使各支路信号与复接设备同步,并复用成高速信号。PDH系列可很好地适应传统电信网的点对点通信,但难以适应动态联网要求,也难以支持新业务的开发及现代的网络管理。PDH系列的缺点有:蕌1)PDH有两种系列,即以2048Mb/s为基群及以1544Mb/s为基群的体系,相互间难以互通和兼容。蕌(2)由于没有统一规范的光接口,不同厂家的设备在光路上不能互通,必须转换成标准电接口才能互通,限制了联网应用。蕌3)PDH高次群信号中的低次群信号位置没有指示,因此要从中取出/插入一个低次群信号(俗称上/下电路)很不方便,必须逐级分接、复接才能实现,需要设备多,上下业务费用高。(4)PDH各等级的帧结构中预留的插入比特(开销)很少,使网络无法适应不断演变的管理要求,更难以支持新一代的网络。为此,CCITT根据世界各国间通信联网的需要,制定了同步数字系列SDH(SynchronousDigitalHierarchy)的建议。在用光纤来构成基于SDH的传输网时,也称为同步光网SONET(SynchronousOpticalNetwork),iB种新一代的理想传输体制4杆监视控制系统蕌监控系统为监视、监测和控制系统的简称。它与其他通信系统一样,在一个实用的光纤通信系统中,为保证通信的可靠,监控系统是必不可少的。(1)监控的内容蕌监视内容蕌a杄在数字光纤通信系统中误码率是否满足指标要求;b杆各个光中继器是否有故障;蕌c杆接收光功率是否满足指标要求;蕌d杆光源的寿命;蕌e杆电源是否有故障;蕌f杄环境的温度、湿度是否在要求的范围内。蕌除上述内容外,还可根据需要设置其他监测内容。蕌控制内容当光纤通信系统中主用系统出现故障时,监控系统即由主控站发出倒换指令,遥控装置将备用系统接入,将主用系统退出工作当主用系统恢复正常后,监控系统应再发出指令,将系统从备用倒换到主用中。另外,当市电中断后,监控系统还要发出启动电机的指令,又如中继站温度过高,则应发出启动风扇或空调的指令。同样,还可根据需要设置其他控制内容。蕌(2)

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