ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda



Podobné dokumenty
Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

VY_32_INOVACE_E 15 03

1. Základy teorie přenosu informací

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Základní komunikační řetězec

4.2. Modulátory a směšovače

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

íta ové sít baseband narrowband broadband

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Pulzní (diskrétní) modulace

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

Charakteristiky zvuk. záznamů

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Digitální telefonní signály

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

A/D převodníky - parametry

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

Signál v čase a jeho spektrum

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogově číslicové převodníky

Úvod do zpracování signálů

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

P7: Základy zpracování signálu

Technická kybernetika. Obsah. Principy zobrazení, sběru a uchování dat. Měřicí řetězec. Principy zobrazení, sběru a uchování dat

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

CW01 - Teorie měření a regulace

KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace. Pavel Karban. Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Základní principy přenosu dat

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

A7B31ZZS 4. PŘEDNÁŠKA 13. října 2014

Zvuk včetně komprese. Digitálně = lépe! Je to ale pravda? X36PZA Periferní zařízení

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Modulace analogových a číslicových signálů

Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál )

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Číslicové obvody základní pojmy

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

Hlavní parametry rádiových přijímačů

1. Přednáška: Obecné Inf. + Signály a jejich reprezentace

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Ad) Komunikační kanály a cesty

A/D převodníky, D/A převodníky, modulace

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

Teorie systémů TES 3. Sběr dat, vzorkování

Direct Digital Synthesis (DDS)

Připojení k rozlehlých sítím

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

I. Současná analogová technika

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Zvukové rozhraní. Základní pojmy

Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

- DAC - Úvod A/D převodník převádějí analogové (spojité) veličiny na digitální (nespojitou) informaci. Základní zapojení převodníku ukazuje obr.

BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu

1 z :27

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Modulační parametry. Obr.1

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Vrstvy periferních rozhraní

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza vybraných pulzních modulačních metod Patrik Mišenčík

PB169 Operační systémy a sítě

Datové přenosy CDMA 450 MHz

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

Přenos dat v počítačových sítích

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

Standard IEEE

Zvuková karta. Základní pojmy. Vzorkování zvuku

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie

Transkript:

2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah dvou protichůdných požadavků: 1. Nejvěrnějšípřenos a vyhodnocenípůvodnízprávy maximalizace nároků na konstrukci všech měničů ve sdělovacím řetězci a na vlastnosti přenosovécesty 2. Technicko-ekonomické hledisko složitost realizace a provoz jednotlivých telekomunikačních bloků v přiměřených finančních nákladech - Hodnocení prvotního elektrického signálu na výstupu měniče (3 veličiny): 1. Dynamický rozsah signálu D s změna amplitudy signálu vyjadřujícírozsah hlasitosti (prakticky: odstup amlitudy signálu od amlitudy šumu odstupstředníhodnoty výkonu signálu P s ku středníhodnotě výkonu šumu P š ) 2. Šířka pásma (šířka frekvenčního spektra) signálu F s reálnételekomunikační signály jsou složeny z jednoduchých sinusových složek o různých frekvencích a souhrn všech těchto složek vytváříšířku pásma signálu 3. Doba trvání signálového prvku T s prvkem signálu je nejmenší část signálu, která musíbýt samostatně rozlišena (např. slabika v hovorovém signálu, bit v datovém znaku, apod.) - Předchozí tři veličiny souhrnně nazýváme objem signálu -V s

Telekomunikační signály a kanály - Vlastnosti telekomunikačního kanálu lze vyjádřit obdobnými veličinami, tj. dynamickým rozsahem kanálu (D k ), šířkou pásma kanálu (F k ) a minimálnídobou trvánísignálového prvku (T k ), jehož přenos daný kanál umožňuje. - Tyto veličiny pak souhrnně vyjadřují tzv. propustnost telekomunikačního kanálu (P k ) - Přenos signálu s definovaným vlastnostmi propustnost kanálu musí být větší nebo rovna objemu příslušného signálu měnič musí parametry signálu přizpůsobit parametrům kanálu (např. zmenšit šířku pásma signálu na úkor prodloužení doby signálového prvku) - Vzájemná optimalizace vlastností signálů a kanálů za účelem minimalizace ekonomických nákladů na přenos zpráv je jedním z nejdůležitějších úkolů telekomunikační techniky - V informačních systémech se používá velké množství různorodých signálů, avšak pro jejich přenos se využívá mnohem menší počet typů telekomunikačních kanálů, které jsou většinou mezinárodně standardizovány

Telefonní kanál - Telefonním m kanálem označujeme v přenosové technice jednu jednosměrnou cestu umožňující přenos hovorového, nebo jiného signálu pomocí nízkofrekvenčních nebo vícenásobných telefonních systémů. (systémy analogové a digitální) - Měničem i zpětným měničem zprávy je hovorová část klasického telefonního přístroje - Prvotní elektrický signál má spojitý (analogový) charakter - Maximální frekvenční pásmo je dáno frekvenčními složkami řeči telefonometrické metody dolní mezní frekvence (určena vzhledem k přenosu energeticky bohatých složek hlasu), horní mezní frekvence (určena vzhledem ke srozumitelnosti) - Na základě provedené analýzy byla pro telefonní kanál v základním pásmu stanovena následující kritéria: - Pásmo: 300 Hz až3400 Hz šířka pásma: 3100 Hz - Telefonní kanál můžeme dělit na užší subkanály (přenos pomalých číslicových signálů) nebo můžeme z několika telefonních kanálů vytvořit tzv. sdružený kanál v přeloženém frekvenčním pásmu

Digitalizace telefonního signálu - Rozvoj digitální telekomunikační techniky je úzce spojen s pulsně-kódovou modulací (PCM) - Digitální systémy využívají modulaci PCM k digitalizaci analogového (spojitého) signálu v kombinaci s principem časového dělení při sdružování signálů vedoucího k efektivnějšímu využití přenosových cest - PCM převádí převod vzorků analogového signálu do digitální podoby odolnost proti rušení na přenosové cestě - Princip PCM byl patentován již v roce 1938 (H.A. Reevers), praktické uplatnění ažv 60.letech s nástupem číslicových integrovaných obvodů - Před multiplexováním a vlastním přenosem telekomunikační sítí je nutno provést s analogovým signálem následující tři operace: 1. Vzorkování signál diskrétní v čase 2. Kvantování vzorků v amplitudě signál diskrétní v čase a amplitudě 3. Kódování dvojkovým kódem výsledný digitální signál PCM

Digitalizace telefonního signálu - Operací vzorkování se provádí výběr určité hodnoty signálu získání vzorku (sample) signálu v časovém okamžiku daném časovacími obvody, které produkují periodický vzorkovací signál s periodou T s a frekvencí f s : f 1 T s [ Hz s] s = ; - Podle tzv. vzorkovacího teorému (1930 Shannon, Kotělnikov) platí jednoznačný vztah mezi vzorkovací frekvencí a maximálním kmitočtem, který je schopen přenést systém s časovým dělením: f s fmax = ; 2 [ Hz Hz] - Vzorkovací kmitočet musí být teoreticky alespoň dvojnásobný, nežje maximální požadovaný kmitočet přenášeného signálu Pro horní kmitočet telefonního kanálu 3400 Hz byl zvolen spříslušnou rezervou f s =8000 Hz.

Digitalizace telefonního signálu - Na vysílací straně pomocí dolní propusti smezním kmitočtem f max odfiltrujeme vyšší kmitočtové složky, které ovlivňují proces vzorkování. Na přijímací straně opět dolní propustí smezním kmitočtem f max vyfiltrujeme posloupnost diskrétních vzorků signálu, a tím obnovíme jeho původní spojitý průběh.

Digitalizace telefonního signálu - Časové sdružování před přenosem provádí multiplexor (MX) a po přenosu signál opět rozděluje do jednotlivých kanálů demultiplexor (DMX) muldex - Za dolní propustí následuje vzorkovací obvod produkující včase diskrétní sled vzorků spojitého průběhu a pracující se vzorkovací frekvencí f v - Analogově-digitálnípřevodník (A/D) provede kvantování akódování, čili přiřadí každému vzorku dvojkovou kombinaci odpovídající nejbližšímu kvantizačnímu stupni kodér PCM - Digitálně analogový převodník (D/A) společně sdolní propustí obnovující spojitost přenášeného signálu tvoří přijímací obvody dekodér PCM - Vjednom koncovém zařízení najdeme obvody pro oba směry přenosu, vysílací ipřijímací obvody, tedy kodér i dekodér PCM, které dohromady označujeme výrazem kodek - Při převodu analogového signálu do číslicové (digitální) podoby, musíme určit, kolik použijeme dvojkových míst pro vlastní převod. Pomocí N dvojkových míst kódu lze vyjádřit 2 N číselných hodnot proces kvantovánía kódování analogového signálu (viz. následující obrázek)

Digitalizace telefonního signálu

Digitalizace telefonního signálu - Negativní vlastnost PCM přenosovou cestou přicházejí zakódované vzorky nikoli v hodnotě původního signálu, ale pouze v hodnotě blízké originálu (vliv kvantizace signálu) na přijímací straně získáme signál kopírující hodnoty kvantizačních stupňů tvarové zkreslení kvantizačnízkreslení (nejdůležitější kvalitativní parametr při digitálním přenosu analogových signálů), resp. kvantizačníšum (frekvenční spektrum rozdílového signálu je rozloženo rovnoměrně vcelém pásmu přenášených kmitočtů) - Pro přenos signálů s nižší úrovní v dostatečné kvalitě se využívá tzv. nerovnoměrného rozdělení kvantizačních stupňů (směrem k nule zhuštěné) nelineárníkvantování (doporučení ITU-T G.711) - Dva typy kompresních charakteristik: - μ-zákon PCM 24 (digitální signál 1.řádu (DS1), USA a Japonsko) - A-zákon PCM 30/32 (digitální signál 1.řádu (E1), Evropa) - Kvantování a kódování s následnou digitální kompresí 12 bitů 8 bitů - Přenosová rychlost pak plyne ze vzorkovací frekvence a délky kódového slova po kompresi v p =N f s =8 8000 =64 kbit/s

Signál l PCM 1.řádu (E1) - Digitální signál na rozhraních přenosové sítě tvoří nepřetržitý sériový synchronní (isochronní) tok binárních dat - Přenášené signály jsou multiplexovány sdruženy do jednoho rámce (Frame), který má přesně definovanou strukturu podle doporučení ITU-T G.704 včetně pomocné služební synchronizační asignalizační informace - Základní časový interval je doba rámce T F představující čas potřebný pro přenos vzorků všech sdružených signálů apomocných symbolů, a který je roven vzorkovací periodě - Pro telefonní přenos platí: 1 1 TF = Ts = = = 125 µ s f 8000 s - Pro evropskou oblast je rámec složen z32 osmibitových kódových skupin, tzv. kanálových intervalů (TS Time Slot). Označuje se jako signál PCM 30/32 nebo E1, jakožto signál 1. řádu evropské hierarchie, kde 32 je celkový počet kanálových intervalů, 30 je počet telefonních kanálů, které lze přenést

Signál l PCM 1.řádu (E1) složen ení rámce

Signál l PCM 1.řádu (E1) - Nultý kanálový interval každého druhého rámce (sudé, počítáno 0, 2, 4 ) slouží krozpoznání začátku rámce a přenáší synchroskupinu rámcového souběhu označovanou FAS (Frame Alignment Signal) - Nultý kanálový interval lichých rámců (počítáno 1, 3, 5 ) se označuje jako skupina bez rámcového souběhu NFAS (NonFrame Alignment Signal). Přenáší další služební informace bit A F (indikace zpětného poplachového signálu ztráty rámcového souběhu), bity N (národní použití, např. dálkový dohled) - Od nultého kanálového intervalu se odpočítávají po 8 bitech další kanálové intervaly nesoucí vzorky přenášených telefonních hovorů či jiná data - Přenosová rychlost odpovídající jednomu kanálu je 64 kbit/s - Přenosová rychlost kompletního rámce signálu PCM 1. řádu bude 32 vyšší, tedy 2,048 Mbit/s (resp. 2 Mbit/s) - Šestnáctý kanálový interval přenáší signalizaci přidruženou k hovorovým kanálům (CAS) postupně tak, že k jednomu kanálu přísluší 4 signalizační bity jednou za 16 rámců perioda 4 ms tvorba multirámce ze šestnácti rámců

Signál l PCM 1.řádu (E1) - Šestnáctý kanálový interval v nultém rámci (číslují se 0 až15) obsahuje synchroskupinu multirámcového souběhu MFAS (Multi Frame Alignment Signal) ve skladbě 0000 bit A M (indikace zpětného poplachového signálu ztráty multirámcového souběhu) - Centralizovaná (CCS) signalizace č.7 (SS7) využívá signalizační kanály oddělené od hovorových kanálů - Jeden signalizační kanál s v p =64 kbit/s může připadat na celou skupinu toků PCM30/32 a může být veden fyzicky odlišnými přenosovými cestami pro přenos telefonních signálů a dat lze využít 31 kanálových intervalů včetně šestnáctého - První bity rámce označené v předchozím obrázku symbolem X lze využít pro blokové zabezpečení (detekci chyb) metodou CRC-4 (Cyclic Redundancy Check) pomocí cyklického kódu podle doporučení ITU-T G.706 přenáší se postupně kontrolní skupina 4 bitů

Signál l PCM 1.řádu (E1) - Signál PCM 1. řádu (E1) je základním stavebním kamenem digitálních telekomunikačních systémů s časovým dělením - Podle výše uvedeného popisu se může vyskytnout ve čtyřech typech rámcové struktury: - PCM30 se signalizací CAS (multirámcová struktura smfas) - PCM30C se signalizací CAS (multirámcová struktura s MFAS) a zabezpečením CRC-4 - PCM31 bez multirámcové struktury MFAS - PCM31C bez MFAS se zabezpečením CRC-4 - Americká a japonská hierarchie je vybudována na odlišné rámcové struktuře PCM 24 označované také T1 nebo DS1 s přenosovou rychlostí 1554 kbit/s - Rámec je tvořen jedním F-bitem (rozprostřená FAS) a 24 kanálovými osmibitovými intervaly spřenosovou rychlostí 64 kbit/s - Při mezikontinentální komunikaci např. z Evropy do USA je nutný převod zpcm 30/32 na PCM 24 a překódování za-zákona na µ-zákon.