PDH |
ЛЕКЦИЯ № 5 |
назад | оглавление | вперёд |
5. Основы построения первичной многоканальной ЦСП с ИКМ Эффективная передача по линиям связи канальных сигналов, образованных при помощи ИКМ, возможна только при использовании многоканальных ЦСП в которых по одной линии связи (проводной, радиорелейной, спутниковой) передается большое количество канальных сигналов. Число каналов в ЦСП, в зависимости от типа линий связи и потребности в каналах передачи на различных участках сети, стандартизируется. Подробнее вопросы стандартизации или, другими словами, иерархии ЦСП рассмотрены далее (глава??). Здесь отметим лишь, что основой построения ЦСП плезиохронной цифровой иерархии (PDH) с большим числом каналов, является, так называемая, первичная многоканальная ЦСП с ИКМ. В европейском стандарте иерархии PDH, который принят в России, такой ЦСП является системой типа ИКМ-30, при помощи которой можно организовать 30 каналов для передачи телефонных сигналов в аналоговой или цифровой форме с суммарной скоростью передачи группового сигнала 2048 кб/сек. Обобщенная структурная схема аппаратуры ЦСП с ИКМ с временным разделением каналов (ИКМ-ВД) приведена на рис. 5.1. Основой построения аппаратуры ИКМ-ВД являются схематические решения и алгоритмы обработки сигналов, реализованных еще в первых поколениях ЦСП с ИКМ, разработанных в 40–50-ые годы ХХ века. Рис. 5.1. Структурная схема Аппаратуры ИКМ-ВД В состава оконечной станции аппаратуры ИКМ-ВД, предназначены для передачи аналоговых телефонных сигналов с(t), входит индивидуальное, групповое оборудование и оборудование линейного тракта. Узлы индивидуального оборудования всех N каналов однотипны. Сигнал от абонента через коммутационные приборы АТС поступает на двухпроводный вход канала и далее через дифференциальную систему (ДС) в тракт передачи. Передающая часть индивидуального оборудования каждого канала содержит усилитель низкой частоты (УНЧПЕР), фильтр нижних частот (ФНЧПЕР) и амплитудно-импульсный модулятор (АИМ-1). В ФНЧПЕР сигнал ограничивается по спектру (FМАКС = 3.4 кГц), что необходимо перед дискретизацией сигнала. В модуляторе аналоговый сигнал дискретизируется по времени, в результате чего формируется канальный АИМ сигнал, представляющий собой последовательность канальных АИМ-1 отсчетов. Канальный АИМ-1 сигналы всех каналов объединяются в групповой телефонный АИМ сигнал (АИМГР-1). В групповом оборудовании тракта передачи перед кодированием групповой АИМГР-1 сигнал преобразуется в групповой телефонный сигнал АИМГР-2 (см. рис. 5.2). В кодирующем устройстве (Кодер) осуществляется последовательное нелинейное кодирование отсчетов группового телефонного АИМГР-2 сигнала, в результате чего на выходе кодера формируется групповой цифровой телефонный сигнал с импульсно-кодовой модуляцией, представляющий собой последовательность восьмиразрядных кодовых комбинаций каналов. Как будет отмечено ниже, в цикле передачи системы помимо информационных символов, формируемых на выходе кодера, необходимо передавать ряд дополнительных сигналов, к которым, в частности, относятся: сигналы управления и взаимодействия (СУВ), передаваемые по телефонным каналам для управления приборами АТС (набор номера, вызов, ответ, отбой, разъединение и др.); сигналы цикловой (ЦС) и сверхцикловой (СЦС) синхронизации; сигналы передачи дискретной информации (ДИ) и др. Суммарный групповой цифровой сигнал ИКМГР формируется в устройстве временного объединения (УВО) путем объединения в цифровом виде восьмиразрядных кодовых комбинаций ТФ каналов, сигналов СУВ, циклового и сверхциклового синхросигналов. Сигналы СУВ от АТС поступают на вход передающей части согласующего устройства (СУВПЕР), где преобразуются в цифровую форму. Для их правильного декодирования и распределения по каналам, в СУВПЕР формируется также и сигнал сверхцикловой синхронизации. Для декодирования и распределения по каналам ТФ сигналов, в состав ИКМГР сигнала при помощи передатчика циклового синхросигнала (Пер СС) вводится цикловой синхросигнал (ЦС). В результате на выходе УВО формируется полный групповой цифровой поток, имеющий циклическую структуру, причем его основные параметры строго регламентированы. Цифровой сигнал на выходе УВО представляет собой униполярный (однополярный) цифровой поток. Однако передача такого сигнала по линии связи затруднена, поэтому униполярный двоичный код в преобразователе кода передачи (ПКПЕР) преобразуется в двухполярный линейный сигнал ИКМЛС, параметры которого, отвечающие определенным требованиям, будут описаны далее. С помощью линейного трансформатора (ЛТр) обеспечивается согласование аппаратуры с линии и подключение блока дистанционного питания (ДП) линейных регенераторов. Дистанционное питание в приведенном примере осуществляется постоянным током по искусственным цепям (с использованием средних точек ЛТр) по системе “провод – провод”. Работой всех основных узлов в тракте передачи оконечной станции управляет генераторное оборудование (ГОПЕР), формирующее все необходимые импульсные последовательности, следующие с различными частотами (например, с частотой дискретизации FД, трактовой частотой fТ и т.д.). Управляющие импульсные последовательности формируются путем последовательного деления гармонической частоты fЗГ вырабатываемой высокостабильным задающим генератором (ЗГ). В тракте приема искаженный цифровой линейный сигнал ИКМЛС поступает в станционный регенератор (Р), в котором восстанавливаются основные параметры сигнала (амплитуда, длительность, период следования). На выходе ПКПР восстанавливается униполярный двоичный ИКМГР сигнал, из которого с помощью приемника синхросигнала (ПрСС) выделяются сигналы цикловой сверхцикловой синхронизации, управляющие работой генераторного оборудования приема (ГОПР). Из восстановленного ИКМГР сигнала выделяется также тактовая частота fТ, при помощи выделителя тактовой частоты (ВТЧ). Это обстоятельство является принципиальной особенностью всех ЦСП: ВТЧ выполняет функции ЗГ на приеме, тем самым обеспечивая полное равенство по времени и частоте управляющих импульсных последовательностей на передаче и приеме, вырабатываемых соответствующим генераторным оборудованием (ГОПЕР и ГОПР). При помощи приемника СУВ выделяются соответствующие сигналы и распределяются по каналам. Декодирующее устройство (Декодер) последовательно декодирует кодовые комбинации отдельных ТФ каналов содержащееся в ИКМГР сигнале, в результате чего на выходе декодера формируется групповой АИМ-2 ГР сигнал. В индивидуальной части оборудования приема с помощью временных селекторов (ВС) из последовательности отсчетов группового сигнала АИМ-2ГР выделяются АИМ-2КОН отсчета соответствующего канала. С помощью ФНЧПР выделяется огибающая последовательности канальных АИМ-2КОН отсчетов, т.е. восстанавливается исходный аналоговый сигнал, который усиливается в УНЧПР и через ДС поступает к абоненту. Рис. 5.2. Временные диаграммы работы оконечной станции аппаратуры ИКМ-ВД. На рис. 5.2. приведенный временные диаграммы, поясняющие алгоритм преобразования сигналов в тракте передачи оконечной станции аппаратуры ИКМ-ВД при условии безошибочной передачи линейного сигнала UИКМлс(t) и разрядности канальной кодовой комбинации m = u. В тракте приема происходит обратное преобразование сигнала, UАИМ-1кан(t) на выходе ВС имеет место сигнала UАИМ-2кан(t). Как видно из рисунка, в ЦСП с ИКМ цифровой групповой сигнал ИКМГР представляет собой непрерывную последовательность следующих друг за другом циклов ТЦ = ТД. Цикличность передачи заложена в самом принципе временного разделения каналов, поскольку за время равное периоду дискретизации необходимо “успеть” предать кодовые комбинации всех каналов в ЦСП с ИКМ, как телефонных, так и служебных. В этой связи циклом передачи называется интервал времени ТЦ, равный периоду дискретизации ТД, в течение которого передаются отдельные кодовые комбинации (или разряды) всех N телефонный каналов системы передачи и nСЛ символов необходимых служебных каналов (синхронизации, СУВ и др.). Для первичных ЦСП с ИКМ, в которых осуществляется аналого-цифровое
преобразование телефонных сигналов длительность цикла равна: Помимо длительности цикла ТЦ строго регламентируется
общее число импульсных канальных интервалов N В первичной многоканальной ЦСП с ИКМ, например, типа
ИКМ-30, цикл передачи разделяется на N На рис. 5.3. изображен фрагмент группового сигнала ИКМГР на интервале цикла передачи. Рис. 5.3. Групповой сигнал ИКМГР на интервале цикла передачи. Время передачи цикла ТЦ = ТД разбивается
на канальные интервалы (КИi), где Частота следования импульсов группового цифрового сигнала
ИКМГР называется тактовой частотой ЦСП с ИКМ-ВД (fТ).
Величина тактовой частоты однозначно связана с основными параметрами системы
передачи FД, N2 и m. Так как
Тактовая частота цифрового потока является важнейшей
характеристикой любой ЦСП с ИКМ, определяющей сложность реализации блоков
ЦСП, длину регенерационного участка, дальность передачи информации и т.д.
и, в конечном счете, определяет технико-экономическую эффективность применения
ЦСП с ИКМ на сетях связи. Численно тактовая частота совпадает со скоростью
передачи (В) в ЦСП, определяемой, как количество двоичных символов переданных
в единицу времени равной 1 сек.: В = NАИМ/1сек* m * N В первичной многоканальной ЦСП с ИКМ европейской иерархии PDH, согласно которой в России разработана аппаратура типа ИКМ-30, стандартизированы следующие параметры:
Эти параметры однозначно определяют тактовую частоту
fТ и скорость передачи В группового цифрового сигнала ИКМГР
(выражения 5.1 и 5.2): fД = 2048 кГц, В = 2048 кб/сек, при
этом скорость передачи двоичных символов в одном канале N Отметим, что в первых ЦСП с ИКМ, разработанных в США в 40–50-ые годы ХХ века (см. главу 1), в основу первичной многоканальной системы передачи было положено 7-разрядное нелинейное кодирование (m = 7) и 24 телефонных канала, что позволяло довести технико-экономические показатели до приемлемых в процессе эксплуатации. Первичная 24-х канальная ЦСП с ИКМ и до настоящего времени является основой американской иерархии PDH, однако применяется 8-разрядное кодирование и скорость передачи группового цифрового потока составляет В = 1544 кб/сек. Европейский стандарт, принятый в конце 60-х годов позволил при прочих равных условиях увеличить количество каналов за счет развития элементной базы (поддерживающих технологий). Далее в данной главе будут рассмотрены основные алгоритмы при обработке сигналов и их схемотехнические реализации в оконечной аппаратуре первичной ЦСП с ИКМ, в частности, нелинейное кодирование и декодирование, генераторное оборудование и системы синхронизации, оборудования цифрового линейного тракта. 5.1. Нелинейное кодирование и декодирование сигналов. В процессе кодирования амплитуда каждого квантованного по уровню отсчета АИМ-2 группового сигнала представляется в виде двоичной последовательности, содержащей m символов (m-разрядной кодовой комбинации). При декодировании происходит обратное преобразование сигналов. В современных ЦСП с ИКМ плезиохронной цифровой иерархии (PDH) применяются нелинейные кодирующие и декодирующие устройства (нелинейные “Кодер” и “Декодер”, приведенные на рис. 5.1.), обеспечивающие кодирование и декодирование сигналов АИМ-2 с неравномерной шкалой квантования при восьмиразрядном коде (m = 8). Причем “Кодеры” и “Декодеры” могут быть как групповыми устройствами (как показано на рис. 5.1.), так и индивидуальными, то есть входящими в состав оборудования каждого канала. Последнее техническое решение реализовано в ЦСП последних пополнений и отражает уровень развития современной микросхемотехники и все возрастающую потребность сети связи в цифровых каналах с ИКМ. Для кодирования с неравномерной шкалой квантования могут использоваться два основных способа (см. раздел 3.4):
Аналоговое компондирование применялось в ЦСП с ИКМ на первом этапе их внедрения на сети связи и было обусловлено недостаточным уровнем развития цифровой схемотехники. Во всех современных ЦСП технологии PDH используются алгоритмы цифрового нелинейного кодирования. 5.1.1 Принцип построения группового АИМ – тракта. При любом способе кодирования, как линейном, так и нелинейном
на вход кодирующего устройства (совмещающего функции квантования по уровню
и кодирования) должны подаваться отсчеты непрерывного сигнала в виде импульсов
с АИМ-2. Постоянство амплитуды сигнала с АИМ-2 на интервале времени его
существования Процесс формирования сигнала UАИМ-2 гр осуществляется в так называемом АИМ тракте аппаратуры ИКМ-ВД, основным элементом которого является групповой АИМ-2 модулятор или, другими словами, устройство выборки и хранения информации (УВХ). Принцип преобразования сигналов АИМ-1 в АИМ-2 можно пояснить с помощью структурной схемы АИМ тракта, представленной на рис. 5.4. и временных диаграмм его работы на рис. 5.5. Рис. 5.4. Структурная схема АИМ тракта. Канальные сигналы АИМ-1КАНi формируются
в каждом канале при помощи электронных ключей Клi, Рис. 5.5. Временные диаграммы в АИМ тракте. Путем временного объединения канальных сигналов формируется
групповой АИМ-1 сигнал (АИМ-1ГР), который поступает на вход
уС1. Под воздействием управляющих импульсов UУПР
ключ Кл2 замыкается одновременно с Кл1 и подключает
к выходу уС1 накопительный конденсатор С, который за короткое
время заряда После замыкания Кл3 под воздействием управляющих
импульсов UУПР конденсатор С за время принудительного разряда
Как указывалось ранее, кодирующие устройства с нелинейной шкалой квантования в ЦСП с ИКМ могут быть реализованы в виде двух основных структур: аналоговое компандирование с последующим линейным кодированием и цифровое нелинейное кодирование. 5.1.2. Кодирующие и декодирующие устройства с аналоговым компандированием. При аналоговом компандировании (рис. 5.4.) на входе линейного кодера (ЛКод) и входе линейного декодера (ЛДек) включаются, соответственно, аналоговые компрессор (К) и экспандер (Э) схемы которых приведены на рис. 5.5., реализующие описанные в разделе 3.2. нелинейные преобразования аналогового сигнала (рис. 5.5). В качестве базового элемента RНЕЛ для построения К и Э двухполярных сигналов может использоваться нелинейный двухполюсник, приведенный на рис. 5.6., с характеристикой указанной на рис. 5.7. Рис 5.4. Принцип аналогового компандирования. Рис. 5.5. Аналоговые компрессор (а) и экспандер (б). Рис. 5.6. Нелинейный двухполюсник аналоговых компандеров. Рис. 5.7. Зависимость RНЕЛ от напряжения UАИМ-2 гр. Нелинейный двухполюсник реализован на базе двух встречно
включенных диодов VD1 и VD2, сопротивлений R1
и R2, выравнивающих параметры схемы для положительных и отрицательных
сигналов, и резистора R3, при помощи которого можно подстраивать
характеристику RНЕЛ в области малых значений U. Как видно из
приведенной характеристики RНЕЛ и схемы аналогового компрессора,
при увеличении напряжения на входе компрессора U Вх к до максимального
значения при этом на выходе компрессора уменьшается (сжимается)
динамический диапазон сигнала АИМ-2ГР: Далее, групповой сигнал АИМ-2ГР, со сжатым динамическим диапазоном, поступает на вход кодирующего устройства с линейной шкалой квантования (ЛКод). В процессе кодирования в ЦСП с ИКМ амплитуда Ui каждого квантованного по уровню АИМ-2ГР отсчета представляется в виде 8-ми разрядной двоичной последовательности (m=8) в виде симметричного двоичного кода. В этом случае для определения структуры комбинации нужно в двоичном коде записать знак и амплитуду Ui группового АИМ-2ГР отсчета выраженную в шагах квантования из соотношений (3.1) и (3.7) получим:
По принципу действия линейные кодеры делятся на кодеры счетного типа, матричные, кодеры поразрядного взвешивания и др. [7, 9, 11]. В ЦСП с ИКМ плезиохронной иерархии нашли применение кодеры поразрядного взвешивания. Принцип работы таких кодеров заключается в уравновешивании амплитуды кодируемых АИМ-2ГР отсчетов суммы эталонных токов Ij или напряжений Uj с эталонными значениями, определяемыми выражением (5.3).
Кодирование в этом случае производится в течение m тактовых интервалов (разрядов) и заключается в последовательном поразрядном сравнении в устройстве сравнения, называемом компаратором, амплитуды кодируемого сигнала Uj и набора эталонных значений UЭТj по следующему алгоритму, реализующему выражение (5.4):
если 3) если если Еще раз отметим, что коэффициенты аi,
i = 1, m последовательно определяются на каждом тактовом интервале
кодирования и остаются неизменными до завершения процесса кодирования
одного АИМ-2ГР отсчета. Результатом линейного кодирования является
m – разрядная комбинация соответствующая амплитуде отсчета в двоичном
параллельном коде, который, для передачи по каналам ЦСП с ИКМ, необходимо
преобразовать в последовательный во времени код. Очевидно, что по окончании
поразрядного взвешивания в состав амплитуды кодируемого АИМ-2ГР
отсчетов будут входить эталонные значения, сумма которых с точностью до
эталона наименьшего веса будет равна амплитуде отсчета: Um
= am * Такой результат кодирования противоречит требованию на
величину напряжения шума квантования: Упрощенная структурная схема линейного кодера (ЛКод) взвешивающего типа приведена на рис. 5.8. При помощи этой схемы кодируются однополярные отсчеты сигнала АИМ-2ГР. Очевидно, что для кодирования двухполярных сигналов необходимо два набора эталонных напряжений – положительных и отрицательных. В состав схемы входят:
Рис. 5.8. Структурная схема линейного кодера (ЛКод) поразрядного взвешивания.
По окончании процесса кодирования одного отсчета АИМ-2ГР на выходных отводах БКЭ формируется канальная кодовая комбинация группового сигнала ИКМГР в параллельном коде.
Кодовые канальные комбинации в составе группового ИКМГР сигнала передаются по цифровому линейному тракту и в тракте приема противоположной оконечной станции подвергаются обратному преобразованию из ИКМГР сигнала в АИМ-2ГР при помощи линейных декодирующих устройств (ЛДек). Структурная схема линейного декодера приведена на рис. 5.9. Рис. 5.9. Структурная схема линейного декодера (ЛДек). Функции узлов входящих в состав схемы линейного декодера полностью совпадают с их функциями в схеме кодера. Нетрудно заметить, что схема рис. 5.9 совпадает с частью схемы линейного кодера рис. 5.8, обозначенной штриховой линией. Поэтому линейные кодеры структуры называются также кодерами взвешенного типа с декодером в цепи обратной связи. Поясним алгоритм работы кодирующих и декодирующих устройств с линейной шкалой квантования с помощью небольшого примера. Пусть разрядность кода m = 5. Тогда максимальное напряжение
квантованного сигнала равно UЭТ1 = 2 m – 1* UЭТ2 = 2 m – 2* UЭТ3 = 2 m – 3* UЭТ4 = 2 m – 4* UЭТ5 = 2 m – 5* Кодирование отсчета группового сигнала с амплитудой равной,
например, 1-ый такт: Выход К 2-ой такт: Выход К 3-ий такт: Выход К 4-ый такт: Выход К 5-ый такт: Выход К По окончании последнего такта формируется цифровой ИКМ
сигнал с двоичной структурой 10101, соответствующей UКВ = 16 Ошибка квантования при этом не будет превышать половины
шага квантования Итак, аналоговое компандирование в сочетании с линейным кодированием и декодированием, в принципе позволяет решить задачи нелинейного кодирования, то есть получения амплитудных характеристик каналов с неравномерной шкалой квантования. Однако наличие аналоговых элементов (компрессора и экспандера) значительно ухудшает качественные характеристики каналов, так как требуется высочайшая идентичность аналоговых параметров, чего в реальных условиях эксплуатации достичь достаточно сложно. Поэтому в современных ЦСП с ИКМ плезиохронной цифровой иерархии нашли применение цифровые методы реализации нелинейных кодирующих и декодирующих устройств. 5.1.3. Цифровые кодирующие и декодирующие устройства. В современных ЦСП с ИКМ используются цифровые кодирующие и декодирующие устройства, называемые нелинейными кодеками (КодекПЕР и КодекПР на рис. 5.1). для удобства их реализации на основе цифровой микросхемотехники, целесообразно отказаться от непрерывной характеристики компрессии и заменить ее сегментированной характеристикой, представляющую собой кусочно-ломанную аппроксимацию плавной характеристики компрессии. На рис. 5.10 приведена непрерывная логарифмическая характеристика компандирования типа А (при А = 87,6) для положительных сигналов (для области отрицательных значений сигнала она имеет аналогичный вид). Характеристика приведена в нормированных единицах, введенных на стр. 35 – 36. На рис. 5.11 приведена сегментированная А-характеристика компрессии с тем же коэффициентом А = 87,6. В общем случае, число сегментов при аппароксимации может быть выбрано произвольно: чем больше сегментов, тем больше точность аппроксимации. Однако, учитывая двоичную форму обрабатываемых сигналов в системах с ИКМ, целесообразно выбрать число сегментов кратное двум. Требуемая точность аппроксимации, при таком подходе, достигается при общем количестве сегментов равном 8 (для однополярного сигнала). Рис. 5.10. Логарифмическая характеристика компрессии типа А = 87,6 Рис. 5.11. Сегментированная характеристика компрессии типа А = 87,6. В пределах каждого сегмента осуществляется линейное кодирование
отсчетов аналогового сигнала, однако в каждом последующем сегменте шаг
квантования увеличивается в 2 раза по сравнению с предыдущим (за исключением
первых двух сегментов, в которых шаг квантования одинаков и равен Рис. 5.12. Зависимость При этом минимальное допустимое значение шумов квантования
Формально общее число сегментов на полной характеристике
(для отрицательных и положительных аналоговых отсчетов) составляет 16,
однако четыре центральных сегмента (по два в положительной и отрицательной
областях) фактически образуют один сегмент с одинаковым наклоном амплитудной
характеристики и одинаковым шагом квантования равным Каждый из сегментов характеристики (см. рис. 5.11) содержит 16 шагов квантования, то есть в пределах каждого сегмента происходит 4-разрядное линейное кодирование: m = 4, 2 m = 16. При этом общее число шагов квантования равно 256 (по 128 для каждой полярности сигнала), а нумерация сегментов NС осуществляется либо по американской системе индексации, либо по европейской, как показано в таблице 5.1. Таблица 5.1.Минимальный шаг квантования в пределах каждого сегмента. В таблице 5.1. приведены величины корректирующих (дополнительных) сигналов в пределах каждого сегмента, при помощи которых ошибка квантования не превысит половины минимального шага квантования в пределах сегмента. Рассмотрим процесс квантования и линейного кодирования отсчетов аналогового сигнала в пределах отдельно взятого сегмента, начиная с первого, в соответствие с алгоритмом, приведенным в разделе 5.1.2. 1-ый сегмент: UЭТ1 = 2 m – 1 UЭТ2 = 2 m – 2 UЭТ3 = 2 m – 3 UЭТ4 = 2 m – 4 Таким образом в пределах первого сегмента амплитуда квантованного
по уровню АИМ-2 сигнала может принимать 16 различных значений от 0 до
15 2-ой сегмент: UЭТ1 = 2 m – 1 UЭТ2 = 2 m – 2 UЭТ3 = 2 m – 3 UЭТ4 = 2 m – 4 Однако, в пределах второго сегмента амплитуда квантованного
по уровню АИМ-2 сигнала может принимать те же 16 различных значений от
0 до 15 3 – 8-ой сегменты: Далее, учитывая то обстоятельство, что во всех последующих сегментах шаг квантования, а значит и основной эталон удваиваются, можно получить величины основных и дополнительных эталонов в пределах каждого сегмента, приведенные в таблице 5.2. Таблица 5.2.Таблица основных и дополнительных эталонов, шагов квантования. Согласно приведенному алгоритму схемы и принцип действия нелинейного кодера в пределах одного сегмента квантования такой же, как и у линейного кодера. Принципиальное отличие заключается в последовательности включения эталонных источников в процессе кодирования исходного сигнала. В общем случае, как видно из таблицы 5.2, для кодирования
сигнала одной полярности необходимо сформировать 11 эталонных сигналов
с номиналами: UЭТ i = 1 При этом минимальная амплитуда квантованного сигнала
с амплитудно-импульсной модуляцией будет равна: Для осуществления операции линейного кодирования в пределах сегмента, необходимо однозначно определить номер сегмента, в котором происходит кодирование величины амплитуды отсчета непрерывного сигнала и подключить в линейном кодере соответствующий набор основных и дополнительных эталонов. Процедура определения номера сегмента при реализации характеристики А = 87,3/13 происходит в 3 такта и заключается в последовательном двоичном делении всего возможного набора сегментов равного 8, на две равные половины по следующему алгоритму: 1-ый такт
Далее процедура аналогично повторяется еще два раза. 2-ой такт 3-ий такт Если начало границы сегмента кодирования выразить в соответствующих UЭТ ОСН, получим алгоритм выбора основных эталонов в пределах каждого сегмента при нелинейном кодировании, приведенный в таблице 5.3. Таблица 5.3.Алгоритм выбора основных эталонов при нелинейном кодировании. В таблице также приведено значение полной суммы всех
дополнительных эталонов в пределах каждого сегмента Таким образом, вся процедура нелинейного кодирования при характеристике А = 87,6/13, осуществляется за 8 тактовых интервалов первичной ЦСП с ИКМ (в результате чего формируется 8-ми разрядная кодовая канальная комбинация) и включает в себя 3 основных этапа: 1-ый этап – определение и кодирование полярности входного сигнала, осуществляется за один такт – 1-ый такт ; 2-ой этап – определение и кодирование номера сегмента, в котором заключена амплитуда кодируемого отсчета, осуществляется за три такта – 2, 3, 4 такты; 3-ий этап – определение и линейное кодирование номера уровня в зоне которого находится амплитуда кодируемого отсчета, осуществляется за четыре такта – 5, 6, 7, 8 такты. Упрощенная структурная схема нелинейного кодера взвешивающего типа для двухполярного сигнала, реализующая приведенный выше алгоритм, приведена на рис. 5.13. Рис. 5.13. Нелинейный кодер взвешивающего типа. В состав схемы входят:
Кодовые канальные комбинации в составе группового ИКМГР передаются по цифровому тракту и в приемной части противоположной оконечной станции преобразуются из ИКМГР сигнала в сигнал АИМ-2ГР при помощи нелинейного кодера взвешивающего типа. Структурная схема нелинейного декодера приведена на рис. 5.14, при этом функции блоков входящих в его схему полностью совпадают с их функциями в схеме кодера. Рис. 5.14. Нелинейный декодер взвешивающего типа. Алгоритм работы нелинейных кодера и декодера поясним с помощью небольшого численного примера. Пусть нелинейному кодированию по закону А = 87,6/13 подвергается
отсчет 1-ый такт: определение полярности
Выход К 2-ой такт: определение номера сегмента (по алгоритму таблицы 5.3)
Выход К 3-ий такт: определение номера сегмента
Выход К 4-ый такт: определение номера сегмента
Выход К По кодовой комбинации, сформированной на 2, 3, 4 отводах
ЦП при помощи БВС подключаются основной и дополнительный эталоны ко входу
БКЭ. В рассматриваемом примере на 2, 3, 4-ой позициях канальной кодовой
комбинации (отводы 2, 3, 4)фиксируются следующие символы: 101, что соответствует
шестому номеру сегмента. При этом (см таблицу 5.2): Далее в пределах выбранного сегмента осуществляется линейное кодирование по алгоритму, реализующему выражение (5.4) (с учетом того, что постоянно включен основной эталон). 5-ый такт: 333 Выход К
6-ой такт: 333 Выход К
7-ой такт: 333 Выход К
8-ой такт: 333 Выход К
В результате кодирования на отводах ЦР формируется 8-ми
разрядная канальная кодовая комбинация вида 11010100 в параллельном коде,
соответствующая квантовому сигналу UКВ = 320 Однако, возникающая при этом ошибка квантования, превышает половину минимального шага квантования в данном сегменте:
Напомним, что минимальный шаг квантования Для того, чтобы ошибка квантования не превышала
Ошибка квантования при этом не будет превышать половины
минимального шага квантования в сегменте кодирования:
Приведенный выше алгоритм нелинейного кодирования и декодирования реализован во всех находящихся в эксплуатации в настоящее время телекоммуникационных системах PDH с ИКМ. Его применение, базирующееся на достижениях современной микросхемотехники, позволило создать высокоэффективные нелинейные кодеки (как групповые, так и индивидуальные), обладающие очень высокой степенью надежности, потребляющие минимум энергии и имеющие малые размеры. 5.2. Генераторное оборудование и системы синхронизации. Генераторное оборудование первичной системы передачи PDH с ИКМ вырабатывает определенный набор управляющих импульсных последовательностей, используемых для управления работой функциональных узлов аппаратуры и определяющий порядок и скорость обработки сигналов в трактах передачи и приема. Структура ГО зависит от принципов формирования стандартного группового ИКМ сигнала. Правильное восстановление исходных сигналов на приеме в системах передачи PDH с ИКМ возможно только при синхронной и синфазной работе генераторного оборудования на передающей и приемной оконечных станциях (ГОПЕР и ГОПР, рис. 5.1). Другими словами, необходимо обеспечить полное равенство по частоте (синхронность) и по фазе (синфазность) управляющих импульсных последовательностей на передающей и приемной стороне. Учитывая принципы формирования группового цифрового сигнала с ИКМ, рассмотренные выше, для нормальной работы первичной многоканальной ЦСП с ИКМ должны быть обеспечены следующие виды синхронизации: тактовая, цикловая и сверхцикловая. Тактовая синхронизация – обеспечивает равенство скоростей управляющих импульсных последовательностей при обработке цифровых сигналов на передаче и приеме в кодеках, преобразователях кодов, линейных и станционных регенераторах и других устройствах первичной ЦСП, осуществляющих обработку сигнала с тактовой частотой fТ. Цикловая синхронизация – обеспечивает правильное разделение и декодирование кодовых канальных комбинаций, входящих в состав группового цифрового сигнала, а также правильное распределение декодированных отсчетов АИМ-2 по соответствующим каналам в приемной части аппаратуры. Сверхцикловая синхронизация – обеспечивает на приеме правильное декодирование и распределение СУВ по соответствующим телефонным каналам. 5.2.1. Генераторное оборудование. Генераторное оборудование первичной системы передачи
PDH с ИКМ строится по принципу гармонической генерации, заключающемуся
в том, что все необходимые для работы аппаратуры управляющие импульсные
последовательности формируются при помощи деления, умножения и синтеза
компонентов частоты первичного генератора. Таким образом в составе ГО
достаточно иметь один высококачественный задающий генератор (ЗГ) с малой
относительной нестабильностью ![]() Рис. 5.15. Структурная схема ГО первичной ЦСП с ИКМ. Помимо задающего генератора ЗГ в состав ГО входят также следующие блоки:
Распределители генераторного оборудования первичной ЦСП реализуются при помощи известных способов с использованием двоичных счетчиков и дешифраторов или на основе регистров сдвига с обратной связью [7, 13, 14]. Временные диаграммы, поясняющие формирование импульсных последовательностей на выходах РР, РК, РЦ приведены на рис. 5.16. Рис. 5.16. Временные диаграммы формирования импульсных последовательностей на выходах ГО. Для обеспечения одновременного (синхронного и синфазного) подключения соответствующих управляющих импульсных последовательностей (разрядной, канальной и цикловой) на передаче и приеме, приемные распределители подстраиваются под работу предающих распределителей при помощи сигналов “Установка по циклу” и “Установка по сверхциклу”, формируемых в системе цикловой синхронизации приемной станции. По сигналу “Установка по циклу” приемный разрядный распределитель начинает работать с первого разряда, а распределитель канальный с первого КИ (нулевого по индексу – КИ0). По сигналу “Установка по сверхциклу” распределитель цикловый начинает работать с первого цикла (нулевого по индексу – Ц0). Функциональные блоки входящие в состав ГО реализуются известными способами [7, 9, 10, 11] с учетом особенностей построения первичной ЦСП с ИКМ. К задающим генераторам систем передачи PDH не предъявляются такие высокие требования по стабильности частоты, формы выходного сигнала, как к ЗГ аналоговых систем передачи, поскольку в одной отдельно взятой ЦСП синхронный режим работы ГО передачи и приема автоматически обеспечивается работой системы тактовой синхронизации. Однако генераторное оборудование независимых цифровых систем передачи PDH, работающих в сети связи, не синхронизировано между собой, и это обстоятельство порождает целый ряд технических проблем, таких как объединение цифровых потоков, организация цифровых транзитов, проскальзывание цифровых сигналов и т.д. Способы решения этих проблем будут рассмотрены далее. Указанный выше недостаток ЦСП с ИКМ первого этапа их развития (получивших название плезиохронных ЦСП (PDH), т.е. “как бы” синхронных), послужил мощным стимулом к созданию ЦСП с ИКМ нового поколения, названных синхронными ЦСП (SDH). Задающие генераторы систем передачи PDH в соответствие
с рекомендациями МСЭ-Т должны обладать относительной нестабильностью Учитывая то обстоятельство, что ЗГ может работать как в режиме автогенерации на передаче, так и внешнего управления частотой от ВТЧ на приеме, в схему ЗГ вводится цепь фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) как показано на рис. 5.17. Рис. 5.17. Функциональная схема ЗГ с фазовой автоподстройкой частоты. В состав ФАПЧ входят:
ВТЧ обеспечивающий синхронный режим работы приемной части ГО является неотъемлемой частью системы тактовой синхронизации и поэтому методы выделения тактовой частоты будут рассмотрены в следующем разделе 5.2.2. ФТП обеспечивает формирование прямоугольных импульсов
с частотой следования, равной тактовой частоте ![]() Рис. 5.18. Формирование синхроимпульсов тактовой частоты из гармонического колебания тактовой частоты. С выхода ЗГ напряжение тактовой частоты поступает на
усилитель-ограничитель с двусторонним ограничением УО. Нижнее пороговое
напряжение Рассмотренные способы построения узлов позволяют реализовать высоконадежное генераторное оборудование на основе современные достижений микросхемотехники. 5.2.2. Система тактовой синхронизации. Назначение системы тактовой синхронизации (СТС) является обеспечение синхронной работы ГО приемной и передающей частей ЦСП любого типа и, в частности, с ИКМ. Только в этом случае ГО приемной части будет вырабатывать управляющие импульсные последовательности полностью совпадающие по частоте и по времени с соответствующими последовательностями ГО передающей станции. Очевидно, что расхождение по частоте или во временном положении управляющих импульсных последовательностей на передаче и приеме приведет к нарушению самого принципа временного разделения каналов и, как следствие, к полному нарушению связи. Следовательно, основная задача СТС – исключить расхождение частот ГО передачи и приема или, по крайней мере, обеспечить минимально допустимую величину этого расхождения. Техническое решение указанной задачи в виде реализации независимых задающих генераторов (ЗГ) на передаче и приеме (даже с высочайшей стабильностью генерируемой тактовой частоты fТ) невозможно по той простой причине, что вероятность равенства частот, генерируемых двумя независимыми генераторами, равна нулю. Вывод, следующий из вышеприведенных рассуждений, заключается в том, что ГО приемной части ЦСП должно быть принудительно синхронизировано при помощи СТС, использующей внешний синхросигнал, передаваемый от ГО передающей части ЦСП. В принципе, в качестве внешнего сигнала для СТС может быть использован специальный синхросигнал, передаваемый по выделенным каналам или трактам. Однако, такой метод значительно усложняет построение оборудования и линейного тракта ЦСП, уменьшает пропускную способность, надежность и эффективность функционирования сети связи. Поэтому на практике применяется метод построения тактовой синхронизации, основанный на выделении компонентов тактовой частоты из принимаемого группового цифрового сигнала с ИКМ. Как было показано ранее, групповой сигнал с ИКМ ( Рис. 5.19. Составляющие группового цифрового сигнала с ИКМ. а) униполярный групповой сигнал с ИКМ; б) регулярная составляющая; в) случайная составляющая; г) гармонический сигнал с fТ. этот сигнал может быть представлен в виде двух составляющих:
1) регулярного униполярного сигнала с амплитудой равной А/2 (UР
на рис. 5.19б); 2) случайной двухполярной последовательности импульсов
с амплитудами Рис. 5.20. Структурная схема выделителя тактовой частоты (ВТЧ). В состав выделителя тактовой частоты (ВТЧ) входят также
усилители Ус1 и Ус2, предназначенные для развязывания
тракта прохождения группового ИКМ сигнала Достоинствами системы синхронизации с пассивной фильтрацией является простота реализации и, как следствие, высокие экономические показатели системы передачи. К недостаткам относятся следующие факторы:
В процессе развития ЦСП с ИКМ разработаны методы позволяющие значительно уменьшить или вообще устранить указанные недостатки. Наиболее эффективным способом устранения практически всех недостатков метода пассивной фильтрации, является построение СТС на основе метода активной фильтрации, при котором сигнал с выхода ВТЧ поступает в устройство автоподстройки частоты независимого тактового генератора, как это было показано в разделе 5.2.1 (рис. 5.17). В этом случае, при перерывах связи (пропадании группового ИКМ сигнала на приеме) генератор тактовой частоты фиксирует состояние генерируемого колебания на момент пропадания внешнего сигнала, и система тактовой синхронизации остается работоспособной. Нарушение работы СТС возможно и при безаварийном режиме
работы первичной ЦСП с ИКМ в том случае, если в групповом цифровом сигнале
Важнейшим параметром, характеризующим качество работы системы тактовой синхронизации, является флуктуация временных моментов стробирующих импульсов или другими словами джиттер. Явление возникновения джиттера поясняет рис. 5.21. Рис. 5.21. Возникновение флуктуации временных моментов стробирующих импульсов (джиттера): а) случайная двоичная последовательность группового ИКМ
сигнала ( б) квазигармонический сигнал (UК ГАР) на выходе ВТЧ; в) стробирующие импульсы (UСТР) на выходе ФСИ. Главной и принципиальной причиной возникновения ждиттера
является случайный характер следования двоичных символов группового ИКМ
сигнала, фрагмент которого показан на рис. 5.21а. Вследствие этого амплитуда
компоненты тактовой частоты, входящей в состав группового сигнала и выделяемая
при помощи ВТЧ, зависит от его структуры и является величиной изменяющейся
во времени, как показано на рис. 5.21б. Такой сигнал и называется квазигармоническим.
Из полученного квазигармонического сигнала при помощи ФСИ вырабатывается
управляющая последовательность узких импульсов с тактовой частотой. Называемых
стробирующими импульсами, рис. 5.21в. В состав ФСИ любой конфигурации
входит схема сравнения, в которой при превышении амплитудой UК ГАР
некоторого фиксированного порогового напряжения Наконец, на качество работы системы тактовой синхронизации
оказывают влияние параметры фильтра выделителя тактовой частоты (ФТЧ),
основным элементом которого является параллельный резонансный LC-контур,
настроенный на тактовую частоту: 5.2.3. Система цикловой синхронизации. Назначение системы цикловой синхронизации (СЦС) является обеспечение правильного декодирования кодовых канальных комбинаций и распределение группового АИМ сигнала по соответствующим приемникам каналов. Для обеспечения этого вида синхронизации на передающей
станции в начале каждого цикла первичной ЦСП с ИКМ в состав группового
ИКМ ( На приемной стороне находится приемник ЦСС, который выделяет
цикловый синхросигнал из принимаемого группового ИКМ сигнала ( Структура кодовой комбинации циклового синхросигнала выбирается такой, чтобы вероятность ее появления при передаче информационных символов была наименьшей, а вероятность появления нулей и единиц была примерно одинаковой. Этим условиям и отвечает ЦСС вида 0011011, используемый при построении системы цикловой синхронизации в первичной ЦСП с ИКМ типа ИКМ-30. Цикловый синхросигнал указанной структуры формируется в передатчике синхросигнала (Пер СС, рис. 5.1), одна из возможных схем которого приведена на рис. 5.22. Рис. 5.22. Формирователь циклового синхросигнала. Формирователь циклового синхросигнала состоит из семиразрядного регистра сдвига (РС), на вход которого подается последовательность прямоугольных импульсов, следующих с частотой передачи ЦСС (FЦСС). Эти импульсы с тактовой частотой fТ “переписываются” по ячейкам РС. На тех отводах РС, на которых необходимо сформировать нулевые символы ЦСС, включены инверторы [1]. Полученная структура ЦСС через сумматор [1] вводится в канальный интервал КИ0 в разряды Р2 – Р8 в начале каждого второго цикла первичной ЦСП с ИКМ. Таким образом частота передачи цикловой синхронизации равна FЦСС = 4 кГц. Для надежной работы Пер СС его выход блокируется на время передачи всех остальных канальных интервалов с КИ1 по КИ31. На приемной станции находится приемник циклового синхросигнала (Пр СС, рис. 5.1), обеспечивающий установку синхронизма после включения аппаратуры в работу, контроль за состоянием синхронизма в рабочем режиме, обнаружение сбоя синхронизма и его восстановление. Обобщенная функциональная схема построения приемника циклового синхросигнала приведена на рис. 5.23. Рис. 5.23. Схема приемника циклового синхросигнала. В состав Пр СС входят следующие основные функциональные узлы: опознаватель, анализатор и решающее устройство. Временные диаграммы, поясняющие процессы взаимодействия
вышеперечисленных узлов Пр СС, показаны на рис. 5.24. на рис. 5.24 приведен
пример вхождения аппаратуры в синхронизм после ее включения при отсутствии
воздействия помех и искажений на принимаемый групповой ИКМ сигнал ( Опознаватель синхросигнала выделяет из группового ИКМ
сигнала кодовые комбинации, совпадающие по структуре с ЦСС. В этом случае
(при совпадении) на его выходе появляется последовательность импульсов
(UЦ ГР) с длительностью Рис. 5.25 Структурная схема неадаптивного синхросигнала. Анализатор определяет соответствие момента времени прихода
импульсов с цикловой частотой UЦ ГР, выделенных из группового
ИКМ сигнала, с временным положением импульсной последовательности с такой
же частотой (UЦ ГО), но сформированной в ГОпр путем соответствующего
деления величины тактовой частоты, получаемой на выходе ВТЧ (рис. 5.24в,
точка Решающее устройство определяет количество сигналов несовпадений
UНЕСОВП, показанных на рис. 5.24г, точка При наличии сигнала UПОДСТР на выходе решающего устройства первый же импульс цикловой частоты, выделенной из группового сигнала UЦ ГР, установит другую “Фазу” импульсов цикловой частоты, вырабатываемую ГОпр UЦ ГР, таким образом, чтобы обе импульсные последовательности UЦ ГР и UЦ ГО совпадали. Это показано на рис. 5.24 д-б-в. Решающее устройство определяет количество импульсных
сигналов совпадений UСОВП, показанных на рис. 5.24е, точка
Интервал времени между предыдущим фиксированным состоянием ГОпр в отсутствие синхронизма и состоянием ГОпр в режиме синхронизма называется временем вхождения в синхронизм – ТВХ СИНХР, рис. 5.24ж. Одна из возможных структурных схем приемника циклового синхросигнала, реализующая рассмотренный выше неадаптивный алгоритм работы ПрСС, показана на рис. 5.25. Рис. 5.25. Структурная схема неадаптивного приемника циклового синхросигнала. В состав схемы входят все функциональные узлы: опознаватель, анализатор, решающее устройство, ВТЧ с ФТИ ГОпр, приведенные на рис. 5.23. и реализованные на базе цифровых логических элементов: РС – регистра сдвига, – инверторов, И – схем совпадений, НЕТ – схема отрицания равнозначностей, Н1 и Н2 – показателей импульсов по выходу и входу в состояние синхронизма соответственно. Легко убедиться, что данная схема ПрСС устанавливает состояние синхронизма при любых режимах работы: вхождения или восстановления синхронизма. Режим вхождения в синхронизм имеет место при первоначальном включении аппаратуры в работу. Режим восстановления синхронизма при нарушениях в периодичности импульсной последовательности цикловой частоты, выделяемой из группового ИКМ сигнала, под воздействием помех и искажений в цифровом линейном тракте, а также при совпадении структуры канальных кодовых комбинаций со структурой ЦСС (“ложное” ЦСС). Время вхождения в синхронизм или восстановления синхронизма является одним из основных параметров ЦСП с ИКМ. Допустимое время восстановления синхронизма определяется свойствами передаваемой информации. При использовании первичной ЦСП с ИКМ для организации соединительных линий между АТС время восстановления ограничивается несколькими миллисекундами. При передаче телефонной информации абонент практически не заметит перерыва связи в несколько десятков миллисекунд, однако при сбое цикловой синхронизации нарушается работа каналов передачи СУВ, что может привести к разъединению абонентов. Допустимое время пропадания каналов передачи СУВ, которое не отражается на работе приборов АТС и определяет допустимое время восстановления синхронизма, обычно составляет около 2 мс. Для ЦСП с ИКМ с цифровыми потоками высоких порядков, принцип построения которых будет рассмотрен далее в главе???, время восстановления синхронизма гораздо более ограничено. Для уменьшения времени вхождения в синхронизм в ЦСП с ИКМ нашли применение адаптивные приемники цифрового синхросигнала. Недостатком неадаптивных ПрСС является то, что поиск состояния синхронизма начинается только после накопления нескольких импульсных сигналов (в приведенном примере 4), “отмечающих” состояние несинхронной работы ГОпер и ГОпр (рис. 5.24г). Время восстановления в адаптивных приемниках можно существенно уменьшить если “накопление” сигналов несовпадения UЦ ГР и UЦ ГО и поиск состояния синхронизма осуществляется параллельно, т.е. одновременно. В этом случае по первому же сигналу нарушения синхронизма начинается поиск синхросигнала, в то время как генераторное оборудование продолжает сохранять предыдущие состояния до тех пор, пока не будет зафиксировано новое состояние синхронизма. В современных цифровых системах передачи PDH используется адаптивный способ построения приемников в составе системы цикловой синхронизации, обеспечивающий требуемые качественные показатели ЦСП с ИКМ, в частности, время вхождения в синхронизм и время восстановления синхронизма. 5.2.4. Система сверхцикловой синхронизации. Сверхцикловая синхронизация обеспечивает правильное распределение сигналов СУВ по соответствующим каналам. Работа системы сверхцикловой синхронизации (ССЦС), как и работа системы цикловой синхронизации (СЦС), основана на передаче в групповом ИКМ сигнале сверхцикловой синхрогруппы. Для этого используется один из циклов передачи – С0. Работа приемника сверхциклового синхросигнала практически ничем не отличается от работы приемника циклового синхросигнала, только установка сверхцикловой синхронизации начинается после установки цикловой. Если произошло нарушение только сверхцикловой синхронизации, то ее поиск начинается после пропадания двух сверхцикловых синхрогрупп подряд. |
назад | оглавление | вперёд