04016437-郑志刚-时分复用及帧同步
时分复用系统中帧结构同步理论的研究

时分复用系统中帧结构同步理论的研究作者:张恒来源:《数字技术与应用》2017年第10期摘要:时分复用系统是数字通信系统提高单信道通信速率的重要手段之一。
本文主要对时分复用系统中的帧同步理论做深入研究,为帧结构选取提供理论基础。
关键词:高速率通信;时分复用;帧结构中图分类号:TN929 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2017)10-0045-021 引言复用系统是通信领域的重要研究内容,是提高通信速率的重要手段之一[1]。
随着数字通信时代的兴起,时分复用(TDM,下同)成为信号复用的主要技术手段。
帧同步技术是TDM 系统的难点之一,本文通过对帧状态方程理论的研究,来指导实际应用中帧结构的选择,可以减少实验成本,具有重要的实际应用价值。
2 时分复用基本原理TDM是在时间上将信道划分为不同的时隙,在不同的时隙上间插不同的脉冲信号,依次来实现时域上多路信号的复用[3]。
TDM系统主要由低通滤波器、复接器、编码/解码器、分接器和时钟同步系统等基本组件构成,基本原理如图1所示[2]。
基本工作原理如下:多路输入数字信号经过低通滤波器变成带限信号,之后复用器将并行信号合成高速串行信号,经过编码器编码后送入信道;接收端经过解码器和解复用器恢复出各路信号。
帧结构如图2(c)所示,n路信号经过采样之后经过复用器合并为一路串行信号。
在一个周期内不同时隙间包含n路信号的脉冲信息,单路脉冲的宽度加上脉冲的间隔时间被称为时隙,一个周期内的脉冲构成一帧数据,如图2所示。
3 帧同步的基本原理由上文分析得知,系统在信道传输的帧数据是在某种规则下重排之后形成的(具体的重排规则本文不做过多说明)。
帧数据在信道传输过程中会有噪声、失帧等情况的发生,这样在接收端解复用时就会出现数据混乱的问题,因此帧同步问题在TDM系统中处在十分关键的位置。
3.1 帧结构技术指标我们假定一帧数据有m个时隙,其中n个时隙分配同步码字(帧结构加入的帧结构标志信息),其余的时隙分配给m-n个信道。
数字程控交换技术实验指导书14327解读

图Ⅰ交换系统组成与结构方框图程控交换状态设置电路的组成及工作过程记发器和信令处理器(U101)用来输出扫描信号到薄膜开关输入电路中去,以接收用户的输入命令,同时将当前工作状态以汉字或字符方式输出到液晶屏电路中。
记发器和信令处理器(U101)通过USB接口与PC机进行通信,用于控制下载学生的开发程序。
图1-1是记发器和信令处理器的方框图。
图1-1 记发器和信令处理器的方框图记发器和信令处理器(U101)同时也完成交换命令的转接任务,一方面将主、被叫号码等接续信息,在液晶屏上显示出来;另一方面将主被叫号码译成接续命令送往交换控制器U103。
本实验系统有多种交换方式:人工话务交换、空分交换、数字时分交换和与电信网络通信的市话接口等。
数字时分交换又有三种不同的实现手段:1.时分交换专用芯片实现-时分MT8980;2.数字可编程逻辑技术实现-时分CPLD;3.数字信号处理技术实现-时分DSP。
不同的交换方式和实现手段是通过液晶控制选择切换的。
它们的方框图如图1-2所示。
图1-2 实验系统交换方式方框图在实验箱加电后,液晶屏上显示“欢迎使用程控交换实验……”。
键盘输入电路采用6个按键的薄电话A电话B电话CD或市话膜开关,具体介绍如下。
RESET(复位)将中央处理器进行复位操作。
按键时,液晶背景灯及交换方式指示灯等闪动一下。
START(开始)进入实验中信息交换方式的选择界面。
按下时,即进入了主菜单。
UP(上移)对菜单中的项目进行选择。
按下时,可移动液晶的指示小箭头。
DOWN(下移)作用同上UP键,但移动方向相反。
RETURN(返回)返回上一级菜单。
ENTER(确认)对选中的项目进行确认,进入相应的选择。
交换方式设置的具体操作如下:按一下薄膜开关上“开始”键,进入主菜单状态,显示:图1-3 液晶主菜单项目显示内容按“上”键或“下”键,移动指示箭头,如箭头指向“2.空分MT8816”。
按“确认”键,进入对应的下一级菜单。
04016437-郑志刚-PAM调制与抽样定理实验

PAM 调制与抽样定理实验04016437郑志刚 04016428朱晗东一、实验目的1.掌握自然抽样、平顶抽样特性;2.理解抽样脉冲脉宽、频率对恢复信号的影响; 3.理解低通滤波器幅频特性对恢复信号的影响; 4.了解混迭效应产生的原。
二、实验仪器1. RZ9681实验平台2. 实验模块: • 主控模块• 信源编码与时分复用模块A3 •信源译码与时分解复用模块A63. 100M 双通道示波器4. 信号连接线5. PC 机(二次开发)三、实验原理1. 抽样定理简介抽样定理告诉我们:如果对某一带宽有限的时间连续信号(模拟信号)进行抽样,且抽样速率达到一定数值时,那么根据这些抽样值就能准确地还原原信号。
这就是说,若要传输模拟信号,不一定要传输模拟信号本身,可以只传输按抽样定理得到的抽样值。
图1.2-1 信号的抽样与恢复假设()m t 、()T t δ和()s m t 的频谱分别为()M ω、()T δω和()s M ω。
按照频率卷积定理,()m t ()T t δ的傅立叶变换是()M ω和()T δω的卷积:[]11()()()()2s T s n M M M n T ωωδωωωπ∞=−∞=*=−∑该式表明,已抽样信号()m t s 的频谱()M s ω是无穷多个间隔为ωs 的()M ω相迭加而成。
需要注意,若抽样间隔T 变得大于 , 则()M ω和()T δω的卷积在相邻的周期内存在重叠(亦称混叠),因此不能由()M s ω恢复()M ω。
可见, 是抽样的最大间隔,它被称为奈奎斯特间隔。
下图所示是当抽样频率s f ≥2B 时(不混叠)及当抽样频率s f <2B 时(混叠)两种情况下冲激抽样信号的频谱。
(a) 连续信号及频谱(b ) 高抽样频率时的抽样信号及频谱(不混叠)(c ) 低抽样频率时的抽样信号及频谱(混叠)图1.2-2 采用不同抽样频率时抽样信号及频谱2.抽样定理实现方法通常,按照基带信号改变脉冲参量(幅度、宽度和位置)的不同,把脉冲调制分为脉幅12Hf 12HT f =011调制(PAM)、脉宽调制(PDM)和脉位调制(PPM)。
04016437-郑志刚-OQPSK调制解调、QDPSK调制解调、QPSK成型调制解调、MSK调制

系统实验(通信方向)实验报告实验九:O Q P S K、D Q P S K、Q P S K成型调制学号姓名:04016437 郑志刚同组成员:04016428 朱晗东School of Information Science andEngineering Southeast UniversityNovember 20191.1OQPSK调制解调一、实验目的1.掌握OQPSK调制解调的原理及实现方法,和QPSK的区别。
2.分别采用A方式及B方式OQPSK调制,观测调制信号的波形及星座图。
二、实验仪器1.RZ9681实验平台2.实验模块:•基带信号产生与码型变换模块-A2•信道编码与频带调制模块-A4•纠错译码与频带解调模块-A53.100M双通道示波器4.信号连接线5.PC机(二次开发)三、实验原理3.1 OQPSK调制解调原理在QPSK体制中,它的相邻码元最大相位差达到180°。
由于这样的相位突变在频带受限的系统中会引起信号包络的很大起伏,这是我们不希望的。
所以为了减小此相位突变,将两个正交分量的两个比特DI和DQ在时间上错开半个码元(TS/2),使之不可能同时改变。
这样安排后相邻码元相位差的最大值仅为90°,从而减小了信号振幅的起伏。
这种体制称为偏移四相相移键控(Offset QPSK,OQPSK)。
QPSK和OQPSK信号的相位转移图如图5.2-1所示。
k kQPSK OQPSK图5.2-1 QPSK及OQPSK调制的星座图和相位转移图(B方式)如上图所示,采用OQPSK调制后,相位转移图中的信号点只能沿着正方形四边移动,故相位只能发生π/2的的好。
变化。
相位跳变小,所以频谱特性要比QPSK图5.2-2 OQPSK调制器框图图5.2-3 OQPSK相干解调器框图在OQPSK调制框图中可以看到,和QPSK调制相比,在OQPSK调制时,串并转后后的Q路延时了半个码元(T/2),其他部分和QPSK调制相同。
失锁重捕情况下的GPS接收机快速帧同步方法_施行

算,此处将伪距 ρ1 近似处理为 ρ2 ,快速帧同步的原理 图如图 4 所示。 3. 1 卫星位置的计算
图 3 卫星信号传播示意图
图 4 快速帧同步的原理实现框图
檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾檾殧
根据卫星星历和卫星信号发射时间,可通过推导
得到卫星的位置( XSat ,YSat ,ZSat ) 。 规化时间
TOW 和位计数 b 通过帧同步确定。
普通帧同步方法是通过寻找子帧边沿,确定接收
信号数据边沿对应的子帧位置。该方法需要等待帧
头,由于帧头复现周期为 6 s,在数据比特流中搜索同
步码时将产生 6 s 的不确定时间,很大程度上加长了 接收机再次定位的时间。
2 GPS 导航接收机快速帧同步方法的 可行性分析
毫秒计数 d。由式( 9) 、式( 10) ,求得接收信号的帧计
数 f 和位计数 b,省略了等待帧头的过程,完成了快速
帧同步。
3 GPS 导航接收机快速帧同步的实现
如图 3 所示,假设 t1 时刻为卫星信号发射时刻,t2 时刻为从本地时钟读取的信号接收时刻,ρ1 、ρ2 分别为 t1 、t2 时刻的伪距,考虑到卫星轨道概略高度为21000 km,即信号传播概略时间约 70 ms,在该段时间内,卫 星变动的径 向 距 离 s ρ1 、ρ2 ,可 得 ρ1 ≈ ρ2 ,为 便 于 计
导航电文中的周计数、周内秒计数和位计数构成连续
精确的时间计量系统,所以可推得 t( s) 。
图 2 所示为卫星发射信号时间的组成部分。
图 2 卫星发射信号时间的组成部分
式( 2) 描述了 t( s) 各个组成部分
t( s)
= TOW + ( mw + b)
时分复用帧同步信号和信令

时分复用帧同步信号和信令
时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)是一种多路复用技术,它将不同的信号在时间上进行分割,并依次交替传输。
这样可以使得多个信号共享同一传输介质,提高资源的利用效率。
帧同步信号是用于在接收端对时分复用的信号进行解复用的同步信号。
它可以帮助接收端准确地划分时分复用信号中各个信道的时间片,并提供时钟参考,使得接收端能够正确地恢复原始信号。
信令是指在通信过程中传递控制信息、建立、维护、释放通信连接的过程和协议。
在时分复用系统中,信令可以用于控制时分复用的参数设置、时隙分配、通道切换等功能。
它通常由控制通道承载,与数据通道分开进行传输。
时分复用信号和信令的组合可以实现多路复用系统中的相互作用和协同工作。
时分复用信号通过时分复用技术将不同信道的数据进行分割并混合在一起进行传输,而信令则提供控制信息,使得传输端和接收端能够正确地处理时分复用信号。
这样可以实现多个信道的同时传输和控制,提高系统的容量和灵活性。
需要注意的是,具体的实现方式和协议可能因系统的不同而有所差异。
时分复用和信令可以应用于各种通信系统中,例如电话系统、数据通信系统等。
信息科学与工程学院2018-2019三好生、优秀学生干部、三好

无 90.5
90.5 优
三好学生
20 施霁桐 04016405 3.46 149/255 95
无 92.7
92
优 三好学生
21 陈衍 04016415 4.52 3/255 94
无
94
90.5 优 三好学生
22 郑志刚 04016437 4.40 9/255
90
无 92.3
91.8 优
三好学生
23 侯宏卫 04016534 4.06 57/240 85
93 94.0
94.0 优
三好学生
56 张猛 04018129 4.35 4/248
93
80 95.0
95.0 优
三好学生
57 顾昊 04018132 4.32 5/248
93
95 95.0
95.0 优
三好学生
58 倪雪楠 04018206 3.83 34/248 86
92 93.4
93.3 优
三好学生
无
90
91.5 优 三好学生
24 李想 04016543 4.53 2/240
91
无 90.5
91.5 优
三好学生
25 张弘毅 04016544 4.19 33/240 91
无 91.3
90.3 优
三好学生
26 时宇博 04016619 4.30 20 /240 86
无 90.5
90.3 优
三好学生
73 邵栩宁 04018719 3.95 25/248 89
92 94.7
93.5 优
三好学生
74 黄婧佳 04217703 4.38 2/41
86
85 93.8 93.3 优 三好学生
基于反射型时分复用的激光器波长调制解调的设计

基于反射型时分复用的激光器波长调制解调的设计孙超;丁建军;张冈;陈幼平【摘要】该文基于一种反射型的时分复用气体检测模型,该模型首次使用单根光纤完成了多点的气体体积分数检测,针对该模型设计了一种适用于多点检测的高频脉冲光源驱动及调制解调电路,该设计方案适用于基于光纤的时分复用多点谐波检测.实验证明,在保证能够对准吸收峰情况下,该调制解调方案具有高的线性度,并且满足稳定度的要求.【期刊名称】《仪表技术与传感器》【年(卷),期】2018(000)007【总页数】5页(P119-122,126)【关键词】光谱吸收;反射型时分复用;波长调制解调;多点测量【作者】孙超;丁建军;张冈;陈幼平【作者单位】江汉大学物信学院,湖北武汉 430056;华中科技大学,国家数控技术工程研究中心,湖北武汉 430074;江汉大学物信学院,湖北武汉 430056;华中科技大学,国家数控技术工程研究中心,湖北武汉 430074;华中科技大学,国家数控技术工程研究中心,湖北武汉 430074【正文语种】中文【中图分类】TN9130 引言当光经过待测气体时,若光源光谱与待测气体的吸收谱线有部分重合,重合部分光能量将被待测气体吸收,输出光强将减弱,这种气体对特定波长光能量的吸收作用满足Beer-Lambert定律。
通过使用单个窄线宽激光器通过调谐二极管激光器的输出波长在所关注的特定气体的隔离吸收线上扫描来获得测量结果。
本文基于气体分子的吸收光谱理论,利用特定波长的光与气体分子的吸收作用的原理可用于检测气体的体积分数[1-2]。
光谱吸收型时分复用的实现首先将激光器驱动信号调制成为脉冲信号,脉冲信号的频率和占空比由传感器个数决定,当脉冲信号输入到光纤,光耦合器和气室组成的拓扑阵列,为了防止接收到的各个光脉冲信号互相干扰,要求输入光脉冲的宽度小于相邻传感器间的光信号传输间隔时间,由于通过各气室的光路中光纤长度不同,会在返回信号产生一定的延时,在光探测器接收端将会形成光脉冲序列,其中每个光脉冲对应光纤上耦合的一个气室的信息,并且可以得到吸收气体的气室在光纤上的地址,输出光脉冲强度即反映出该气室中待测气体体积分数。
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系统实验(通信方向)实验报告实验三:时分复用及帧同步学号姓名:04016437 郑志刚2.1时分复用及帧同步2.1.1时分复用/解复用(TDM)实验一、实验目的1.掌握时分多路复用的概念;2.了解本实验中时分复用的组成结构;二、实验仪器1.RZ9681实验平台2.实验模块:•主控模块•基带数据产生与码型变换-A2•信源编码与复用模块-A3•信源译码与解复用模块-A63.100M双通道示波器4.信号连接线5.PC机(二次开发)三、实验原理在数字通信中,为扩大传输容量和提高传输效率,通常需要把若干低速的数据码流按一定格式合并(时分复用)为高速数据码流,以满足上述需要。
数字复接就是依据时分复用基本原理完成数码合并的一种技术。
在时分复用中,把时间划分为若干时隙,各路信号在时间上占有各自的时隙,即多路信号在不同的时间内被传送,各路信号在时域中互不重叠。
把两个或两个以上的支路数字信号按时分复用方式合并成单一的合路数字信号的过程称为数字复接,其实现设备称为数字复接器。
在接收端把一路复合数字信号分离成各路信号的过程称为数字分接,其实现设备称为数字分接器。
数字复接器、数字分接器和传输信道共同构成数字复接系统。
本实验平台中,模块A3集成了数字复接器,模块A6集成了数字分接器。
3.1 数字复接数字复接的方法主要有按位复接、按字复接和按帧复接三种;按照复接时各路信号时钟的情况,复接方式可分为同步复接、异步复接与准同步复接三种。
本实验中选择了按帧复接的方法和方式。
下面介绍一下“按帧复接”方法和“准同步复接”方式的概念。
按帧复接是每次复接一个支路的一帧数据,复接以后的码顺序为:第1路的F0、第2路的F0、第3路的F0、第4路的F0、……,第1路的F1.第2路的F1.第3路的F1.第4路的F1.……,后面依次类推。
也就是说,各路的第F0依次取过来,再循环取以后的各帧数据。
这种复接方法的特点是:每次复接一支路信号的一帧,因此复接时不破坏原来各个帧的结构,有利于交换。
同步复接指被复接的各个输入支路信号在时钟上必须是同步的,即各个支路的时钟频率完全相同的复接方式。
为了接收端能够正确接收各支路信码及分接的需要,各支路在复接时,插入一定数量的帧同步码、告警码及信令等,PCM基群就是这样复接起来的。
准同步复接是在同步复接分接的基础上发展起来的,相对于同步复接增加了码速调整和码速恢复环节。
在复接前必须将各支路的码速都调整到规定值后才能复接。
本实验中数字复接系统方框图,如下图所示:图2.1-1 时分复用解复用方框图定时单元给设备提供一个统一的基准时钟。
码速调整单元把速率不同的各支路信号,调整成与复接设备定时完全同步的数字信号,以便由复接单元把各支路信号复接成一个数字流。
本实验中,码速调整单元将PCM 编码数据、CVSD 编码数据、拨码器开关设置的8BIT 数据都调整为同步的256KHZ 码元,然后复接进同一个数据码流中,并在第1路时隙中加入帧同步信号.本实验中同步复接的帧结构如下图所示。
01111110x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 125us帧头PCM 8bit CVSD一帧4路数据x x图2.1-2 时分复用帧结构一帧数据中有4个时隙,速率256Kb/s ,每个时隙数据速率:64Kb/s 。
本实验平台一帧数据复用了三个用户:PCM 用户、开关量用户、CVSD 用户; 3.2 数字分接(解复接)数字分接(解复接)由同步、定时、分接和恢复单元组成。
同步单元的功能是从接收信码中提取与接收信码同步的码元时钟信号。
定时单元的功能是通过同步单元提取时钟信号,产生分接设备所需要的各定时信号,如帧同步信号、时序信号。
分接单元的功能是把复接信号实施分离,形成同步支路数字信号。
恢复电路的功能是把被分离的同步支路数字信号恢复成原始的支路信号。
一般情况下,帧同步提取有时会出现漏同步和假同步现象。
四、实验框图及测量点说明4.1 实验框图说明下图为时分复用的实验原理框图:发定时调 整复 接发定时分 接恢 复同 步PCM 8bit CVSD3P96P8PCM 8bit CVSD帧同步图2.1-3 时分复用原理框图框图说明:本实验中需要用到以下功能单元:由信源编码与复用模块(A3)完成时分复用功能;由信源译码与解复用模块(A6)完成解复用功能。
时分复用时接入四路信号,分别是帧头、PCM、8bit设置数据、CVSD数据,PCM和CVSD是信源编码数据,由模块A3的处理器和FPGA分别对3P1和3P2输入的数据完成模数转换、PCM和CVSD编码,之后由FPGA同时将帧头、PCM数据、8位设置数据、CVSD数据进行时分复用;在图中,3P1和3P2均连接了DDS1,但实际使用时,两个编码输入端可以分别接入不同的模拟信号,如P02的电话语音信号。
时分解复用由模块A6完成,A6模块中的FPGA主要完成位同步、帧同步、数据分接、信源译码等,信源译码后的数据直接转化成模拟信号在6P2输出PCM译码数据,在6P4输出CVSD数据。
注:在流程图中:“DDS信号源”按钮用于选择PCM和CVSD编码的模拟信号;“帧头”按钮用于设置同步帧头数据,要求收发帧头数据必须相同;“8bit”按钮用于设置开关量;“8-LED”按钮用于选择A6模块解复用数据指示灯显示什么内容;4.2 各模块测量点说明(1).信源编码与复用模块-A3⚫3P1:PCM编码模拟信号输入⚫3P2:CVSD编码模拟信号输入⚫3P7:复用帧同步输出⚫3P8:复用数据时钟输出,速率256K⚫3P9:复用数据输出(2).信源译码与解复用模块-A6⚫6P8:解复用数据输入⚫6P4:CVSD译码输出(模拟)⚫6P2:PCM译码输出(模拟)⚫6P6:帧同步脉冲输出五、实验内容及步骤5.1实验准备(1). 实验模块在位检查在关闭系统电源的情况下,确认下列模块在位:● 信源编码与复用模块-A3 ●信源译码与解复用模块-A6(2). 加电打开系统电源开关,模块右上角红色电源指示灯亮,几秒后模块左上角绿色运行指示灯开始闪烁,说明模块工作正常。
若两个指示灯工作不正常,需关电查找原因。
(3). 选择实验内容使用鼠标在液晶上根据功能菜单选择:实验项目->原理实验->信道复用实验->时分复用实验,进入到时分复用实验页面。
(4). 信号线连接:使用信号连接线按照实验框图中的连线方式进行连接,并理解每个连线的含义。
5.2 时分复接观测(1). 同步帧脉冲及复接时钟观测用示波器一个通道测量3TP7帧脉冲,并作同步;另一通道观测复接后时钟3TP8。
观测帧脉冲宽度?一帧数据包含的时钟个数?复接后时钟速率?分析:帧脉冲的频率为8KHz ;帧脉冲每个周期宽度为125us , 一帧数据包含了32个时钟;复接后的时钟速率为8*32=256KHz 。
(2). 复接后帧头观测用示波器一个通道测3TP7帧脉冲,并作同步;另一个通道测3TP9,观测帧头数据,分析帧头的起始位置;单击复接模块“帧头”按钮,尝试改变帧头数据,观察帧头起始位置和帧同步的关系。
可以尝试修改一些比较特殊的帧头,例如:“01111110(0x7E )” ,“11100100(7巴克码+1bit 0)”。
A3A2A4A6A5A1分析:每个帧脉冲周期内的前八个比特的数据应该是帧头,通过单独改变帧头的数据观察示波器的变化,发现帧头的起始位置就是在每个帧脉冲的上升沿。
上图所示,我们将帧头数据分别设置为“01111110(0x7E)”,“11100100(7巴克码+1bit 0)”,在示波器的每个帧脉冲的下降沿开始我们发现复接数据分别为“01111110(0x7E)”,“11100100(7巴克码+1bit 0)”,即帧头的位置(已在图中标出)。
(3).复接后8bit数据观测用示波器一个通道测3TP7帧脉冲,并作同步;另一个通道测3TP9,观察复用信道时隙关系,并根据实验原理所述,定位到3时隙8bit数据位置,单击“8bit”按钮,尝试修改8bit编码开关,观测3TP9的数据变化情况;分析:每个帧脉冲周期内的第三个时隙的数据应该是8bit,单独改变8bit数据,图示为改变8bit数据为01110110的观测,位置已经在图中标识出。
(4).修改各路数据观测复接变化用示波器一个通道测3TP7帧脉冲,并作同步;另一个通道测3TP9,观察复用信道时隙2的PCM编码数据和时隙4的CVSD数据;可以尝试修改或拔掉3P1和3P2上的信号,观察两路复接数据是否变化。
由于PCM和CVSD 数据一直变化,因此不太容易观察,需要仔细对比。
首先观察复用信道时隙2和4的PCM编码数据和CVSD数据:10010011、11010101拔掉3P1(没有PCM编码输入):01010100、01010100拔掉3P2(没有CVSD编码输入):01101010、01010101拔掉3P1和3P2(没有PCM和CVSD编码输入):01000100、10101010分析:可以看出在拔掉3P1或者3P2的情况下,复用数据都相较之前发生了变化。
5.3 时分解复接观测(1).解复用同步帧脉冲观测单击解复用“帧头”按钮,将其修改为和复用端一样的帧头数据。
用示波器一个通道测3TP7帧脉冲,并作同步;另一个通道测6TP6,观察解复用端提取的帧同步脉冲,并分析其是否同步。
同时可以观测A6模块上“FS”指示灯状态,常亮状态为同步状态,常灭状态为非同步状态。
尝试拔掉6P8接口上的复接数据,观测6TP6是否还有帧同步脉冲,以及“FS”指示灯是否常亮,思考其原因。
在后续帧同步实验中会详细讲解该内容。
尝试修改解复用“帧头”数据,将其修改为和复用端不同的帧头数据,观测6TP6是否还有帧同步脉冲,以及“FS”指示灯是否常亮,思考其原因。
结束该步骤时,恢复帧头同步状态,继续完成下面步骤。
分析:CH1接复用端的帧脉冲,CH2接解复用端的帧同步脉冲,如上图所示。
我们可以看到两个帧脉冲周期相同,脉冲宽度相同,只存在一个延时,是同步的。
同时A6模块上“FS”指示灯状态为常亮状态也证明了这点。
拔掉6P8接口上的复接数据,6TP6没有帧同步脉冲,“FS”指示灯常灭,因为没有解复用数据的输入,所以无法解复用。
修改解复用“帧头”数据为和复用端不同的帧头数据,6TP6也不存在帧同步脉冲,因为解复用端按照自己的帧头数据去提取复用数据中的帧头,之后再进行位同步和帧同步操作,但是自己的帧头数据不包括在输入复用数据中,因此无法读取到帧头数据,无法解复用。
(2).解复用后8bit数据观测鼠标点击“8-LED”按钮,选择“8-bits”,如右图所示,此时A6模块中部8个LED小灯用亮灭指示解复用得到的第3时隙“8bit”数据。