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b.差分脉码调制( DPCM )是一种压缩传输信息量的方法,它发送的不是每一次抽样
的二进制编码值,而是两次抽样的差值的二进制编码。现在相对差值是 4 位,所以对应每个
4kHz 信道实际发送的比特速率为 4*8000=32bps 。
c.增量调制的基本思想是:当抽样时间间隔
s
t
很短时,模拟数据在两次抽样之间的变
化很小,可以选择一个合适的量化值 ? 作为阶距。把两次抽样的差别近似为不是增加一个 ?
就是减少一个 ?。这样只需用 1bit 二进制信息就可以表示一次抽样结果,而不会引入很大误
差。因此,此时对应每个 4kHz 信道实际发送的数据速率为 1*8000=8kHz 。
2-28:在波的 1/4 周期内信号必须从 0 上升到 A。为了能够跟踪信号,在 T/4 的时间内(假
定波的周期是 T)必须采样 8 次,即每一个全波采样 32 次,采样的时间间隔是 1/x,因此波
的全周期必须足够的长,使得能包含 32 次采样,即 T=32/x ,或 f =x/32 。
2-29 :
9
10
-
的漂移意味着
9
10
秒中的 1 秒,或 1 秒中的
9
10
-
秒。对于 OC-1 速率,即
51.840Mbps ,取近似值 50Mbps,大约一位持续 20ns。这就说明每隔 20 秒,时钟就要偏离 1
位。这就说明,时钟必须连续进行同步,才能保持不会偏离太大。
2-30:基本的 SONET 帧是美 125μs 产生 810 字节。由于 SONET 是同步的,因此不论是否
有数据,帧都被发送出去。每秒 8000 帧与数字电话系统中使用的 PCM 信道的采样频率完
全一样。
810 字 节 的 SONET 帧 通 常 用 90 列 乘 以 9 行 的 矩 形 来 描 述 , 每 秒 传 送
5184000080008108 =×× bps,即 51.84Mbps 。这就是基本的 SONET 信道,它被称作同
步传输信号 STS-1,所有的 SONET 干线都是由多条 STS-1 构成。
每一帧的前 3 列被留作系统管理信息使用,前 3 行包含段开销,后 6 行包含线路开销。
剩下的 87 列包含
5011200080008987 =×××
bps。被称作同步载荷信封的数据可以在任
何位置开始。线路开销的第一行包含指向第一字节的指针。同步载荷信封( SPE)的第一
列是通路开销。
通路开销不是严格的 SONET 结构,它在嵌入在载荷信封中。通路开销端到端的流过网
络,因此把它与端到端的运载用户信息的 SPE 相关联是有意义的。然而,它确实从可提供
给端点用户的 50.112Mbps 中又减去
5760008000891 =×××
bps,即 0.576Mbps ,使之变
成 49.536Mbps 。 OC-3 相当于 3 个 OC-1 复用在一起,因此其用户数据传输速率是
608.1483546.49 =× Mbps 。
2-31:当一条线路(例如 OC-3)没有被多路复用,而仅从一个源输入数据时,字母 c(表示
conactenation,即串联)被加到名字标识的后面,因此, OC-3 表示由 3 条单独的 OC-1 线路
复用成 155.52Mbps ,而 OC-3c 表示来自单个源的 155.52Mbps 的数据流。 OC-3c 流中所包含
的 3 个 OC-1 流按列交织编排,首先是流 1 的第 1 列,流 2 的第 1 列,流 3 的第 1 列,随后
是流 1 的第 2 列,流 2 的第 2 列,……以此类推,最后形成 270 列宽 9 行高的帧。
OC-3c 流 中 的 用 户 实 际 数 据 传 输 速 率 比 OC-3 流 的 速 率 略 高 ( 149.760Mbps 和
148.608Mbps ),因为通路开销仅在 SPE 中出现一次,而不是当使用 3 条单独 OC-1 流时出现
的 3 次。换句话说, OC-3c 中 270 列中的 260 列可用于用户数据,而在 OC-3 中仅能使用 258
列。更高层次的串联帧(如 OC-12c )也存在。
OC-12c 帧有 12*90=1080 列和 9 行。其中段开销和线路开销占 12*3=36 列,这样同步载
荷信封就有 1080-36=1044 列。SPE 中仅 1 列用于通路开销, 结果就是 1043 列用于用户数据。
由于每列 9 个字节,因此一个 OC-12c 帧中用户数据比特数是
75096104398 =××
。每秒
8000 帧,得到用户数据速率
600768000800075096 =×
bps,即 600.768Mbps 。