
- •Волоконно-оптические системы передачи Учебное пособие
- •Часть 2
- •4 Волоконно-оптические системы передачи пци (pdh)
- •4.1 Принципы построения восп – пци. Линейный тракт
- •Линейные коды восп Требования, предъявляемые к линейному сигналу восп:
- •Коды mBnB
- •4) Код скремблированный nrz
- •6.2.1 Назначение комплектов структурной схемы тлс-31
- •7 Оборудование восп синхронной цифровой иерархии
- •7.1 Оборудование sdh фирмы Siemens (Германия)
- •7.1.1 Основные технические данные оборудования sdh фирмы Siemens:
- •7.1.2 Sma – 1
- •7.1.3 Назначение элементов структурной схемы sma–1
- •7.2 Sms-600v
- •7.3 Surpass hiT7xxx - оптика следующего поколения
- •7.3.1 Характеристики мультиплексора hiT 7070
- •8 Принципы организации восп-wdm
- •8.1 Технология оптического мультиплексирования с разделением
Линейные коды восп Требования, предъявляемые к линейному сигналу восп:
Возможность восстановления из линейного сигнала импульсов тактовой частоты для нормальной работы регенераторов, а также для запуска ГО приёма.
Число следующих друг за другом одноимённых символов 0 или 1 должно быть минимальным.
Спектр кода должен быть узким и ограничен по частоте как снизу, так и сверху.
Код должен быть сформирован так, чтобы при передаче по ОВ межсимвольные помехи были минимальными.
Линейный код должен отображать любую двоичную последовательность (в том числе последовательность с большим числом следующих друг за другом одноимённых символов).
Аппаратурная реализация преобразователей кодов должна быть простой по схемотехнике.
На рисунке 5.1 представлена классификация кодов ВОСП.
.
Рисунок 5.1 – Классификация кодов ВОСП
Код NRZ (Non Return to Zero) - без возвращения к нулю. Его название отражает то обстоятельство, что при передаче последовательности единиц сигнал не возвращается к нулю в течение такта. Метод NRZ прост в реализации, но в этом сигнале возможно появление длинных серий нулей или единиц, что может привести к выходу системы из синхронизма. Другим серьезным недостатком метода NRZ является наличие низкочастотной составляющей в его спектре (рисунок 5.3). В результате в чистом виде код NRZ в сетях не используется. Тем не менее, используются его различные модификации, например, код NRZ скремблированный.
Коды группы 1В2В
Рисунок 5.2 – Коды 1В2В
Под линейными кодами 1В2В понимают коды, в которых один бит исходного сигнала преобразуется в комбинацию из двух битов. Эти коды используются при сравнительно низких скоростях передачи и на коротких линиях связи. Существует значительное число их разновидностей:
бифазный абсолютный BI-L (Biphase-Level );
с инверсией групп символов CMI (Complemented Mark Inversion.
модифицированный CMI - МCMI.
Во всех трёх кодах “0” передаётся кодовым словом “01”. “1” в коде BI-L передаётся кодовым словом “10”. а в коде CMI «1» передаётся поочерёдной передачей кодовых слов «11» и «00».
Код МCMI формируется из кода HDB-3 согласно алгоритму, приведённому в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Формирование кода МCMI
-
HDB-3
-1
0
+1
MCMI
00
01
11
Рисунок 5.3 - Спектры кодов типа 1В2В
К достоинствам кодов 1В2В относят малое число последовательностей одинаковых символов, простые схемы кодеров/декодеров, устойчивый тактовый синхронизм и возможность контролировать величину вероятности ошибки достаточно простыми средствами. Коды 1В2В применяются при скоростях не более 10-12 Мбит/с.
Коды mBnB
В этих кодах вместо
m
двоичных символов импульсной
последовательности формируется n
двоичных символов. При этом m2,
а n>m.
Широкое применение получили коды: 2В4В,
4В5В, 5В6В, 8В10В. Данные коды обладают
избыточностью, введение избыточности
сопровождается увеличением тактовой
частоты линейного сигнала.
(5.1)
Увеличение fл означает расширение спектра сигнала в ОВ, что увеличивает дисперсию и при широкополосных исходных сигналах (типа телевизионных) может привести к сокращению дальности связи.
Таблица 5.2 - Алгоритм формирования кода 5В6В
Исходный сигнал |
Разрешенные кодовые комбинации |
Запрещенные кодовые комбинации |
Исходный сигнал |
Разрешенные кодовые комбинации |
Запрещенные кодовые комбинации | ||
00000 |
100001 |
111111 |
10000 |
111000 |
010000 | ||
00001 |
100011 |
000100 |
10001 |
100010 |
111011 | ||
00010 |
100101 |
110111 |
10010 |
110100 |
001000 | ||
00011 |
100110 |
101111 |
10011 |
100100 |
000000 | ||
00100 |
101001 |
110000 |
10100 |
101000 |
| ||
00101 |
001010 |
111101 |
10101 |
101010 |
| ||
00110 |
001101 |
110011 |
10110 |
101100 |
| ||
00111 |
000110 |
000011 |
10111 |
001110 |
| ||
01000 |
110001 |
000001 |
11000 |
011000 |
| ||
01001 |
010011 |
111110 |
11001 |
110010 |
| ||
01010 |
010101 |
100000 |
11010 |
010100 |
| ||
01011 |
000101 |
111110 |
11011 |
010110 |
| ||
01100 |
001001 |
001100 |
11100 |
011001 |
| ||
01101 |
001011 |
111100 |
11101 |
011010 |
| ||
01110 |
010001 |
001111 |
11110 |
011100 |
| ||
01111 |
000111 |
000010 |
11111 |
010010 |
|
В таблице 5.2 представлен алгоритм формирования кода 5В6В. Разрешённые кодовые комбинации в коде 5В6В не содержат более трех нулей подряд, что обеспечивает устойчивый тактовый синхронизм приёмной станции.