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通信原理课程设计 基于FPGA的时分多路数字基带传输系统的设(2)

来源:网络收集 时间:2018-11-17 下载这篇文档 手机版
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路后的信号通过PCM译码、低通滤波器还原出输入的模拟语音信号。同步技术是时分复用数字通信的又一个重要特点。

位同步是最基本的同步,是实现帧同步的前提。它的基本含义是收、发两端机的时钟频率必须同频、同相,这样接收端才能正确判断和接收发送端送来的每一个码元。帧同步是为了保证收、发各对应的话路在时间上保持一致,这样接收端就能正确接收发送端送来的每一个话路信号。

图3.1 时分多路数字基带传输系统框图

3.2各模块技术指标

3.2.1 PCM编码器参数指标(符合ITU-T G.711建议)

(1)PCM编码器输入信号为:

一个13位逻辑矢量的均匀量化值:D0,D1?D12

其中:D0为极性位,取值范围在-4096~+4096之间; 一个占空比为1/32的8K/S的取样时钟信号; 一个占空比为50%的2.048Mb/S的合路时钟信号;

(2)PCM编码器输出信号为:

一个8位逻辑矢量的13折线非均匀量化值:C0,C1?C7

其中:C0为极性位.C0=1为正,C0=0为负; 一个占空比为1/32的8K/S的取样时钟信号; 一个占空比为50%的2.048Mb/S的合路时钟信号;

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(3) PCM编码规则

图3.2.1 PCM编码规则

3.2.2 PCM译码器参数指标(符合ITU-T G.711建议)

(1)PCM译码器输入信号为:

一个8位逻辑矢量的13折线非均匀量化值:C0,C1?C7

其中:C0为极性位.C0=1为正,C0=0为负; 一个占空比为1/32的8K/S的取样时钟信号; 一个占空比为50%的2.048KB/S的合路时钟信号; (2)PCM译码器输出信号为:

一个13位逻辑矢量的均匀量化值:D0,D1?D12

其中:D0为极性位,取值范围在-4096~+4096之间; 一个占空比为1/32的8K/S的取样时钟信号;

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一个占空比为50%的2.048Mb/S的合路时钟信号; (3)PCM译码规则

图 3.2.2 PCM译码规则

3.2.3 HDB3编码器参数指标 (符合ITU-T G.703建议) (1)HDB3编码器输入信号为: 一路串行2.048Mb/S合路数据流 一路2.048Mb/S位同步时钟脉冲

(2)HDB3编码器输出信号为:

一路串行2.048Mb/S合路HDB3编码的正极性数据流H+ 一路串行2.048Mb/S合路HDB3编码的负极性数据流H- 一路2.048Mb/S位同步时钟脉冲

3.2.4 HDB3译码器参数指标 (符合ITU-T G.703建议)

(1)HDB3译码器输入信号为:

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一路串行2.048Mb/S合路HDB3编码的正极性数据流H+ 一路串行2.048Mb/S合路HDB3编码的负极性数据流H- 一路2.048Mb/S位同步时钟脉冲

(2)HDB3译码器输出信号为: 一路串行2.048Mb/S合路数据流 一路2.048Mb/S位同步时钟脉冲 3.2.5 一次群时分复接器参数指标()

(1)一次群时分复接器输入信号为:

一个8位数据总线D7~D0

一个一次群串行位同步时钟2.048Mb/S信号;

(2)一次群时分复接器输出信号为:

一个一次群串行合路数据流2.048Mb/S信号 一个一次群串行位同步时钟2.048Mb/S信号

一个5位时隙地址总线信号 3.2.6 一次群时分接器参数指标 (1)一次群时分分接器输入信号为:

一个一次群串行合路数据流2.048Mb/S信号 一个一次群串行位同步时钟2.048Mb/S信号 (2)一次群时分分接器输出信号为:

一个一次群串行合路数据流2.048Mb/S信号 一个30位逻辑矢量时隙脉冲信号

一个一次群串行位同步时钟2.048Mb/S信号

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16帧,2.0 ms复帧结构F0F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F1532路时隙,256 bit,125 ?s帧结构TS102345678910111213141516171819202122232425262728293031话路时隙(CH16 ~1CH29)488 ns3.91 ?sdCH30帧同步时隙偶帧TS0×0011011话路时隙(CH1 ~ CH15)信令时隙00001A21备用比特dabc帧同步信号复帧同步信号11F1abc奇帧TS0×1A1111保留给CH1F2abcdaCH16bcdCH17dab国内通信用CH2……F15abc…cdCH15CH303.2.6相关帧结构图

3.2.7 同步的参数指标

同步主要是进行帧同步与位同步,具体设计体现在一次群时 分分接器设计,还有提供各模块的时钟。

4 通信系统课程设计各模块原理与思路 4.1PCM编码器原理

4.1.1 PCM编码器分析

脉冲编码调制(PCM,Pulse Code Modulation)在通信系统中完成将语音信号数字化功能。是一种对模拟信号数字化的取样技术,将模拟信号变换为数字信号的编码方式,特别是对于音频信号。PCM 对信号每秒钟取样 8000 次;每次取样为8个位,总共64kbps。PCM的实现主要包括三个步骤完成:抽样、量化、编码。分别完成时间上离散、幅度上离散、及量化信号的二进制表

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