基本原理
n路時分復用系統(tǒng)的示意圖:
n路時分復用系統(tǒng)的示意圖
n路時分復用系統(tǒng)的示意圖(1張)
時分多路復用適用于數(shù)字信號的傳輸。由于信道的位傳輸率超過每一路信號的數(shù)據(jù)傳輸率,因此可將信道按時間分成若干片段輪換地給多個信號使用。每一時間片由復用的一個信號單獨占用,在規(guī)定的時間內(nèi),多個數(shù)字信號都可按要求傳輸?shù)竭_,從而也實現(xiàn)了一條物理信道上傳輸多個數(shù)字信號。假設每個輸入的數(shù)據(jù)比特率是9. 6kbit / s ,線路的最大比特率為76. 8 kbit / s ,則可傳輸8 路信號。
應用擴展
tdm方式目前又分為以下兩種
同步時分復用系統(tǒng)(分兩類):
1、 準同步系列pdh(用于公共電話網(wǎng)pstn)。
2、同步系列sdh(用于光纖通信等骨干網(wǎng)絡)
統(tǒng)計(異步)時分復用系統(tǒng)(分兩類):
1、 虛電路方式(如,x.25、幀中繼、atm)。
2、 數(shù)據(jù)報方式(如tcp/ip)
pstn系統(tǒng)目前采用pdh和sdh結合的方式,在小用戶接入及交換采用pcm/pdh,核心骨干網(wǎng)絡采用sdh。
目前世界上存在兩類的pdh標準
1、 基于a律壓縮的30/32路pcm系統(tǒng)(歐洲標準,用于歐洲、中國、俄羅斯等)
2、 基于u律壓縮的24路pcm系統(tǒng)(美洲標準,用于北美、日本、臺灣等)
時間片劃分:
同步(synchronous)時分多路復用tdm,它的時間片是預先分配好的,而且是固定不變的,因此各種信號源的傳輸定時是同步的。與此相反,異步時分多路復用1dm允許動態(tài)地分配傳輸媒體的時間片。
發(fā)展:
傳統(tǒng)的電的時分復用技術雖然已經(jīng)成熟,但是由于電子瓶頸的影響很難進一步提高單根光纖的傳輸速率。目前,利用電時分復用的方式可以實現(xiàn)單根光纖10gbit/s 的傳輸速率,德國shf 40gbit/s 電時分復用器雖然已經(jīng)商用化,但是由于技術復雜,價格十分昂貴。所以要想進一步提高光通信系統(tǒng)的通信容量,人們把研究的熱點集中在了光波分復用(wdm)和光時分復用(otdm)兩種復用方式上。
wdm 是在一根光纖上復用多路不同波長的光信號,在接收端分別對不同波長進行解復用。由于增益平坦edfa 的發(fā)展,推動了wdm 技術的發(fā)展,目前wdm 已經(jīng)日趨成熟。otdm 在一根光纖上只傳輸一個波長的光信號,它首先要求光脈沖必須是rz 碼,各路光信號通過占用不同時隙復用成一路,即在一路光脈沖之間插入幾路相對于第一路具有不同時延的光脈沖,以提高單根光纖的傳輸速率。wdm 和otdm 各有其優(yōu)點,因此可以預見,wdm 與otdm 相結合將更大地提高光通信容量,成為未來光通信發(fā)展的一個趨勢。