基带信号的常见码型变换实验

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实验8 数字基带信号的码型变换

实验8   数字基带信号的码型变换


图8-9 码型变换结构组成框图

译码模块:完成码型变换实验。其结构组成框图如下图8-10
四、实验任务

1.当输入8位码为全“0”、全“1”、伪随机码、任意码时,分折各种 变换结果。 2.观测各种码型变换波形,验证你的分析结果。
五、测量点说明

TP301:原始数字基带信号;TP302:编码时钟;TP303:正极性 码型变换; TP304:负极性码型变换;TP305:码型变换输出;TP306:选择 0010-1000时无波形。
六、实验报告要求
1.根据实验结果,画出各种码型变换的测量点波形图。 2.写出各种码型变换的工作过程。
E
1
0
1
0
0
1
1
0
0
E
图 8-6 CMI码




密勒码 密勒码又称延迟调制码,它是曼彻斯特码的一种变形,编码规则: “1”码用码元间隔中心点出现跃变来表示,即用“10”或“01”表示。 “0”码有两种情况:单个“0”码时,在码元间隔内不出现电平跃变, 且相邻码元的边界处也不跃变;连“0”时,在两个“0”码边界处出现 电平跃变,即“00”与“11”交替。 例如: 消息代码:1 1 0 1 0 0 1 0… 密勒码: 10 10 00 01 11 00 01 11… 或: 01 01 11 10 00 11 10 00…

PST码能够提供的定时分量,且无直流成分,编码过程也简单,在接 收识别时需要提供“分组”信息,即需要建立帧同步,在接收识别时, 因为在“分组”编码时不可能出现00、++和—的情况,如果接收识 别时,出现上述的情况,说明帧没有同步,需要重新建立帧同步。

基带信号常用码型转换

基带信号常用码型转换

通信原理大作业用matlab仿真1.幅频失真S(t)=sint+1/3sin3t,S’(t)=sint+sin3t;相频失真S(t)=sint+1/3sin3t,S’(t)=sin(t+2pi)+1/3sin(3t+3pi).程序:x=0:pi/20:3*pi;y1=sin(x)+(sin(3*x))/3;y2=sin(x)+sin(3*x);y3=sin(x+2*pi)+(sin(3*x+3*pi))/3;figure(1)plot(x,y1);hold onplot(x,y2,'r-');legend('S(t)=sint+1/3sin3t','S(t)=sint+sin3t')figure(2)plot(x,y1);hold onplot(x,y3,'r-');legend('S(t)=sint+1/3sin3t','S(t)=sin(t+2*pi)+1/3sin(3t+3*pi)')幅频失真相频失真2. 将输入的一串0,1编码1) 转换成AMI 码 2) 转换成HDB3码 3) 转换成双相码 4) 转换成Miller 码 5) 转换成CMI 码 总流程开始输入数组依次显示五种码形结束转换成AMI 码转换成CMI码转换成HDB3码转换成双相码转换成Miller码转化成五种码具体流程思路:数组xn 中0保持不变;并统计1个数,当为偶数1保持不变;当为奇数1变换为-1 1) 转换成AMI 码 nono no得到数组xnXn (i )是否=1num=num+1num 是否为偶数 得到数组xn 长度k i=1; num=0yn(i)=xn(i)yn(i)=xn(i)yn(i)= -xn(i)i 是否=k 得到数组yn i=i+12) 转换成HDB3码 思路:在AMI 码基础上1. 当出现第一个四个连0 时v=前一个非0数2. 当出现四个连0,v 和-v 交替出现3. 判断破坏脉冲是否成立,如果不成立四个连0的第一个0做相应变换(即添加B ) 以后的1也要取负得到v(1)是否是得到数组yni=1yn (i )是否=0 num=num+1 num=0num 是否=4v=yn(i-4)否否否 否否得到数组yn i=1 sign=1 num=0yn (i )是否=0num=num+1num 是否=4yh(i)=v(sign)sign 是否为偶数 yh(i)= -v(sign)yh(i)是否=yh(i-4) yh(i-3)=yh(i) yh(i:k)=Yh(i:k )i 是否=k 得到数组yhi=i+13) 转换成双相码思路:1.当出现0转换为01 2.当出现1转换为10;nono得到数组xn得到数组xn 长度kys(2i-1)=0;ys(2i-2)=1Xn(i)是否=0i=1ys(2i-1)=1;ys(2i-2)=0i 是否=k 得到数组ys i=i+14) 转换成密勒码 思路:1.当第一个数出现1时转换成10;否则转换为002.以后当出现1时对应的第一个码不变,第二个变化;当出现一个0对应的两个码元都不变;出现连0对应的两个码元都变化。

(一)码型变换实验

(一)码型变换实验

实验一码型变换实验一、实验目的1. 了解几种常用的数字基带信号。

2. 掌握常用数字基带传输码型的编码规则。

3. 掌握常用CPLD实现码型变换的方法。

二、实验内容1. 观察NRZ码、RZ码、AMI码、CMI码、HDB3码、BPH码的波形。

2. 观察全0码或全1码时各码型波形。

3. 观察HDB3码、AMI码的正、负极性波形。

4. .观察NRZ码、RZ码、AMI码、CMI码、HDB3码、BPH码经过码型反变换后的输出波形。

5. 自行设计码型变换电路,下载并观察波形。

三、实验器材1. 信号源模块2. ⑥号模块(码型变换)3. ⑦号模块(载波同步)4. 20M双踪示波器5. 连接线(若干)四、实验原理(一)基本原理1、数字通信中,有些场合可不经过载波调制解调而让基带信号直接进行传输。

例如,市区内利用电传机直接电报通信,或者利用中继长距离直接传输PCM 信号等。

这种不使用载波调制装置而直接传送基带信号的系统,称为基带传输系统。

它的基本结构如图1所示:图1 基带传输系统基本结构结构说明:(1)信道信号合成器:产生适合于信传输的基带信号。

(2)信道可以是允许基带信号通过的媒质,如能通过从直流到高频的有线线路。

(3)接收滤波器:用来接收信号和尽可能排除信道噪声和其他干扰。

(4)抽样判决器:在噪声背景下判定与再产生基带信号。

2、基带调制与解调(1)数字基带调制器:把数字基带信号变换成基带信号传输的基带信号。

(2)基带解调器器:把信道基带信号变换成原始数字基带信号。

(3)对传输用的基带信号的主要要求(4)对代码:将原始信息符号编制成适合于传输用的码型;(5)对码型的电波形:电波形适宜于在信道中传输。

(二)编码规则1、NRZ码NRZ (Noreturn-To-Zero)码,全称是单极性不归零码,在这种二元码中用高电平和低电平(这里为零电平)分别表示二进制信息“1”和“0”,在整个码元期间电平保持不变。

例如图2:图2 NRZ码2、RZ码RZ (Return-To-Zero)码,全称是单极性归零码,与NRZ码不同的是,发送“1”时在整个码元期间高电平只持续一段时间,在码元的其余时间内则返回到零电平。

实验1 基带信号的常用码型变换实验

实验1 基带信号的常用码型变换实验

实验1 基带信号的常用码型变换实验一、实验目的1.熟悉RZ 、BNRZ 、BRZ 、CMI 、曼彻斯特、密勒码型变换原理及工作过程;2.观察数字基带信号的码型变换测量点波形;二、实验仪器1.AMI/HDB3编译码模块,位号:F (实物图片如下)2.时钟与基带数据发生模块,位号:G3.20M 双踪示波器1台4.信号连接线3根三、实验工作原理(一)基带信号及其常用码型变换在实际的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性:1) 相应的基带信号无直流分量,且低频分量少;2) 便于从信号中提取定时信息;3) 信号中高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;4) 不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;5) 编译码设备要尽可能简单。

1.1 单极性不归零码(NRZ 码)单极性不归零码中,二进制代码“1”用幅度为E 的正电平表示,“0”用零电平表示,单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。

0000E +1111 图1-1 单极性不归零码1.2 双极性不归零码(BNRZ 码)二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正负电平表示,当二进制代码“1”和“0”等概出现时无直流分量。

10111000E +E-0图 1-2 双极性不归零码1.3 单极性归零码(RZ 码)单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

00001111E +0图 1-3 单极性归零码1.4 双极性归零码(BRZ 码)它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

00001111E +0E-图 1-4 双极性归零 1.5 曼彻斯特码曼彻斯特码又称为数字双相码,它用一个周期的正负对称方波表示“0”,而用其反相波形表示“1”。

编码规则之一是:“0”码用“01”两位码表示,“1”码用“10”两位码表示。

实验一 AMI码型变换实验

实验一 AMI码型变换实验

实验一AMI码型变换实验一、实验名称AMI码型变换实验二、实验目的了解几种常用的数字基带信号的特征和作用。

掌握AMI码的编译规则。

了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。

三、实验仪器主控&信号源模块2号数字终端&时分多址模块8号基带编译码模块13号同步模块示波器四、实验原理1.AMI编译码实验原理框图AMI编译码实验原理框图2.实验框图说明AMI编码规则是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1和-1。

实验框图中编码过程是将信号源经程序处理后,得到AMI-A1和AMI-B1两路信号,再通过电平转换电路进行变换,从而得到AMI 编码波形。

AMI译码只需将所有的±1变为1,0变为0即可。

实验框图中译码过程是将AMI码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到原始码元。

五、实验步骤实验项目一AMI编译码(归零码实验)概述:本项目通过选择不同的数字信源,分别观测编码输入及时钟,译码输出及时钟,观察编译码延时以及验证AMI编译码规则。

1、登录e-Labsim仿真系统,创建实验文件,选择实验所需模块和示波器。

2、按表格所示进行连线。

3、运行仿真,开启所有模块的电源开关。

4、设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【AMI编译码】→【归零码实验】。

将模块13的开关S3分频设置拨为0011,即提取512K同步时钟。

5、此时系统初始状态为:编码输入信号为256K的PN序列。

6、实验操作及波形观测。

(1)用示波器分别观测编码输入的数据TH3和编码输出的数据TH11(AMI输出),观察记录波形,有数字示波器的可以观测编码输出信号频谱,验证AMI编码规则。

(2)保持示波器测量编码输入数据TH3的通道不变,另一通道测量中间测试点TP5(AMI-A1),观察基带码元的奇数位的变换波形。

(3)保持示波器测量编码输入数据TH3的通道不变,另一通道测量中间测试点TP6(AMI-B1),观察基带码元的偶数位的变换波形。

实验四码型变换实验

实验四码型变换实验

④BRZ码 BRZ码的全称是双极性归零码,与BNRZ码不同的是,发送“1”和“0”时, 在整个码元期间高电平或低电平只持续一段时间,在码元的其余时间内则返回 到零电平。例如: 1 0 1 0 0 1 1 0
+E 0 -E
ห้องสมุดไป่ตู้ 4.3、AMI编码规则
⑤ AMI码 AMI码的全称是传号交替反转码,其编码规则如下:信息码中的“0”仍变换 为传输码的“0”;信息码中的“1”交替变换为传输码的“+1、-1、+1、- 1、…”。例如:
⑧ CMI码 CMI码的全称是传号反转码,其编码规则如下:信息码中的“1”码交替用 “11”和“00”表示,“0”码用“01”表示。例如:
代码:
1
1
0
1
0
0
1
0
CMI码: 11 00 01 11 01 01 00 01
这种码型有较多的电平跃变,因此,含有丰富的定时信息。该码已被ITUT推荐为PCM四次群的接口码型。在光纤传输系统中有时也用CMI码作线路传 输码型。
代码:
1
1
0
0
1
0
1
双相码: 10 10 01 01 10 01 10
BPH码可以用单极性非归零码(NRZ)与位同步信号的模二和来产生。 双相码的特点是只使用两个电平,而不像前面二种码具有三个电平。这种码 既能提取足够的定时分量,又无直流漂移,编码过程简单。但这种码的带宽 要宽些。
4.6、CMI编码规则
4.4、HDB3编码规则
⑥ HDB3码 HDB3码的全称是三阶高密度双极性码,其编码规则如下:将 4 个连“0 ”信息 码用取代节“000V”或“B00V”代替,当两个相邻“V”码中间有奇数个信息“1” 码 时 取 代 节 为 “ 0 0 0 V”; 有 偶 数 个 信 息 “ 1 ” 码 ( 包 括 0 个 ) 时 取 代 节 为 “ B00V”,其它的信息“ 0”码仍为“ 0 ”码,这样,信息码的“ 1 ”码变为带 有符号的“1”码即“+1”或“-1”。例如:

基带传输常用码型及基带信号频谱实验

基带传输常用码型及基带信号频谱实验

基带传输常用码型及基带信号频谱实验一、实验目的1、熟悉通信基带信号功率谱基本原理2、熟悉SYSTEMVIEW软件的信号谱分析应用3、掌握使用SYSTEMVIEW软件生成最常用基带信号与数字双相传输码的基本方法二、实验原理:1、数字基带信号的频谱特性数字基带信号是随机的脉冲序列,只能用功率谱来描述它的频谱特性。

研究好数字基带信号的功率谱,就可以了解信号带宽,有无直流分量,有无定时分量。

这样才能选择匹配的信道,确定是否可提取定时信号。

经过合理假设下的严格数学推导,可以得到以下主要结论:(1)随机脉冲序列功率谱包括连续谱和离散谱;(2)单极性信号中有无离散谱取决于矩形脉冲的占空比,归零信号中有定时分量。

不归零信号中无定时分量。

0、1等概的双极性信号没有离散谱,即同时没有直流分量和定时分量。

(3)随机序列的带宽主要依赖单个码元波形的频谱函数G1(f)或G2(f),通常以谱的第一个零点作为矩形脉冲的近似带宽,它等于脉宽τ的倒数。

2、传输系统发射与信道部分的基本结构如图2—1所示。

如果系统直接传送基带信号,称之为基带传输系统。

图2—1在基带传输系统中,系统的输入是数字基带信号,它不一定适合直接在信道中传输。

信道信号形成器的作用就是把原始基带信号变换成适合于信道传输的基带信号,这种变换主要是通过码型变换和波形变换来实现的,其目的是与信道匹配,便于传输,减小码间串扰,利于同步提取和抽样判决。

称此信号形成器为数字基带调制器;与此对应的,在接收端将信道基带信号变换成原始数字基带信号,称之为基带解调器。

3、数字基带调制器中的波形变换与码型变换在数字基带调制器中,波形变换后传输电波形常见的有矩形脉冲、三角波、高斯脉冲和升余弦脉冲波形等。

最常用的是矩形脉冲波形,正如我们在前面通原软件实验一中介绍的几种波形。

上述各种波形在传输中都得到了实际应用。

在数字基带调制器中,码形变换后的传输码结构应具有下列主要特性:无直流分量,且低频分量少;便于提取定时信息;高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;具有内在的检错能力;编译码设备要尽可能简单,等等。

实验-CMI码型变换实验

实验-CMI码型变换实验

实验 CMI码型变换实验一、实验原理和电路说明在实际的基带传输系统中,并不是所有码字都能在信道中传输。

例如,含有丰富直流和低频成分的基带信号就不适宜在信道中传输,因为它有可能造成信号严重畸变。

同时,一般基带传输系统都从接收到的基带信号流中提取收定时信号,而收定时信号却又依赖于传输的码型,如果码型出现长时间的连“0”或连“1”符号,则基带信号可能会长时间的出现0电位,从而使收定时恢复系统难以保证收定时信号的准确性。

实际的基带传输系统还可能提出其他要求,因而对基带信号也存在各种可能的要求。

归纳起来,对传输用的基带信号的主要要求有两点:1、对各种代码的要求,期望将原始信息符号编制成适合于传输用的码型;2、对所选码型的电波波形要求,期望电波波形适宜于在信道中传输。

前一问题称为传输码型的选择;后一问题称为基带脉冲的选择。

这是两个既有独立性又有互相联系的问题,也是基带传输原理中十分重要的两个问题。

传输码(传输码又称为线路码)的结构将取决于实际信道特性和系统工作的条件。

在较为复杂的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性:1、能从其相应的基带信号中获取定时信息;2、相应的基带信号无直流成分和只有很小的低频成分;3、不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;4、尽可能地提高传输码型的传输效率;5、具有内在的检错能力,等等。

满足或部分满足以上特性的传输码型种类繁多,主要有:CMI 码、AMI、HDB3等等,下面将主要介绍CMI码。

根据CCITT建议,在程控数字交换机中CMI码一般作为PCM 四次群数字中继接口的码型。

在CMI码模块中,完成CMI的编码及解码功能。

CMI编码规则见表4.2.1所示:表4.2.1 CMI的编码规则0直接输出01码型,较为简单。

对于输入为1的码字,其输出CMI码字存在两种结果00或11码,因而对输入1的状态必须记忆。

同时,编码后的速率增加一倍,因而整形输出必须有2倍的输入码流时钟。

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实验2 基带信号的常见码型变换实验一、实验目的1.熟悉RZ、BNRZ、BRZ、CMI、曼彻斯特、密勒、PST 码型变换原理及工作过程;2.观察数字基带信号的码型变换测量点波形。

3. 掌握本模块中数字信号的产生方法,了解ALTERA 公司的CPLD 可编程器件EPM240;4.了解本模块在实验系统中的作用及使用方法;二、实验仪器1.时钟与基带数据发生模块,位号:G2.20M 双踪示波器1 台三、实验工作原理在实际的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性:1) 相应的基带信号无直流分量,且低频分量少;2) 便于从信号中提取定时信息;3) 信号中高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;4) 不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;5) 编译码设备要尽可能简单1.1 单极性不归零码(NRZ 码)单极性不归零码中,二进制代码“1”用幅度为的正电平表示,“0”用零电平表示,单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。

1.2 双极性不归零码(BNRZ 码)二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正负电平表示,当二进制代码“1”和“0” 等概出现时无直流分量。

1.3 单极性归零码(RZ 码)单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

1.4 双极性归零码(BRZ 码)它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

1.5 曼彻斯特码曼彻斯特码又称为数字双相码,它用一个周期的正负对称方波表示“0”,而用其反相波形表示“1”。

编码规则之一是:“0”码用“01”两位码表示,“1”码用“10”两位码表示。

例如:消息代码:1 1 0 0 1 0 1 1 0…曼彻斯特码:10 10 01 01 10 01 10 10 01…曼彻斯特码只有极性相反的两个电平,因为曼彻斯特码在每个码元中期的中心点都存在电平跳变,所以含有位定时信息,又因为正、负电平各一半,所以无直流分量。

1.6 CMI 码CMI 码是传号反转码的简称,与曼彻斯特码类似,也是一种双极性二电平码,其编码规则:“1”码交替的用“11“和”“00”两位码表示;“0”码固定的用“01”两位码表示。

例如:消息代码:1 0 1 0 0 1 1 0…CMI 码:11 01 00 01 01 11 00 01…或:00 01 11 01 01 00 11 01…1.7 密勒码米勒(Miller)码又称延迟调制码,它是双向码的在一种变形。

它的编码规则如下:“1”码用码元间隔中心点出现跃变来表示,即用“10”或“01”表示。

具体在选择“10”或“01”编码时需要考虑前一个码元编码的情况,如果前一个码元是“1”,则选择和这个“1”码相同的编码值;如果前一个码元为“0”,则编码以边界不出现跳变为准则,如果“0”编码为“00”,则紧跟的“1”码编码为“01”,如果“0”编码为“11”,则紧跟的“1”码编码为“10”。

“0”码则根据情情况选择用“00”或“11”表示。

具体在选择“00”或“11”编码时需要考虑前一个码元编码的情况,如果前一个码元为“0”,则选择和这个“0”码不同的编码值;如果前一个码元为“1”,则编码以边界不出现跳变为准则,如果“1”码编码为“01”,则紧跟的“0”码编码应为“11”,如果“1”码编码为“10”,则紧跟的“0”码编码应为“00”。

具体编码示例如下:例如:消息代码:1 1 0 1 0 0 1 0…密勒码:10 10 00 01 11 00 01 11…或:01 01 11 10 00 11 10 00…1.8 成对选择三进码(PST 码)PST 码是成对选择三进码,其编码过程是:先将二进制代码两两分组,然后再把每一码组编码成两个三进制码字(+、-、0)。

因为两个三进制数字共有9 种状态,故可灵活的选择其中4 种状态。

表格 1 列出了其中一种使用广泛的格在接收识别时需要提供“分组”信息,即需要建立帧同步,在接收识别时,因为在“分组”编码时不可能出现00、++和—的情况,如果接收识别时,出现上述的情况,说明帧没有同步,需要重新建立帧同步。

例如:消息代码:01 00 11 10 10 11 00…PST 码:0+ -+ +- -0 +0 +- -+…或::0- -+ +- +0 -0 +- -+…2.码型变换原理:CPLD可编程模块(时钟与基带数据发生模块,芯片位号:4U01)用来产生实验系统所需要的各种时钟信号和数字信号。

它由ALTERA公司的CPLD可编程器件EPM240、下载接口电路(4J03)和一块晶振(4JZ01)组成。

晶振用来产生16.384MHz系统内的主时钟,送给CPLD芯片生成各种时钟和数字信号。

本实验要求实验者了解这些信号的产生方法、工作原理以及测量方法,理论联系实践,提高实际操作能力。

四、实验步骤的防呆口一致。

2.实验内容设置将“4SW02”(G)拨码开关设置为“1XXXX”,则选择了模块的线路编码功能,具体编码方式参考下表的码型选择表:注:第2位,X=0时基带数据为4SW01拨码器设置数据,X=1时基带数据为15位m序列,设置的基带数据可以在4P01铆孔测试。

3.基带数据测量(1)拨码器4SW02设置“00000”,此时4P01输出15位2KHZ伪随机码。

用示波器测试4P01.4P02测试点。

读出输出基带信号的速率和码序列,记录其波形。

(2)拨码器4SW02设置“00001”,此时4P01输入15位32KHZ伪随机码。

用示波器测试4P01.4P02测试点。

读出输出基带信号的速率和码序列,记录其波形。

(3)拨码器4SW02设置“00010”,此时4P01输出511位2KHZ伪随机码。

用示波器测试4P01.4P02测试点。

由于位数(码长)较长,示波器无法看清稳定的波形。

(4)拨码器4SW02设置“00011”,此时4P01输出511位32KHZ伪随机码。

用示波器测试4P01.4P02测试点。

由于位数(码长)较长,示波器无法看清稳定的波形。

(5)拨码器4SW02设置“01110”或“01111”,此时4P01输出的波形为4SW01拨码器设置的64k的数据。

改变拨码器4SW01设置,用示波器测试4P01.4P02测试点。

读出输出基带信号的速率和码序列,记录其波形。

4.编码观测●RZ(单极性归零码)(1)将4SW02设置为“10000”,选择RZ(单极性归零码)模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。

●BNRZ(双极性不归零码)(1)将4SW02设置为“10001”,选择BNRZ(双极性不归零码)模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(变换后有一个码元的延时)(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。

●BRZ(双极性归零码)(1)将4SW02设置为“10010”,选择BRZ(双极性归零码)模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(变换后有一个码元的延时)(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。

CMI码(1)将4SW02设置为“10011”,选择CMI码模式;(2)用示波器同时观测4P01数据。

(变换后有一个码元的延时)(4)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。

曼彻斯特码(1)将4SW02设置为“10100”,选择曼彻斯特码模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(变换后有一个码元的延时)(4)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。

● 密勒码(1)将4SW02设置为“10101”,选择密勒码模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(变换后有一个码元的延时)(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。

和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的结果变化。

● PST码(1)将4SW02设置为“10110”,选择PST码模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(变换后有一个码元的延时)(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。

实验3 AMI/HDB3编译码实验一、实验目的1.熟悉AMI / HDB3码编译码规则;2.了解AMI / HDB3码编译码实现方法。

二、实验仪器1.AMI/HDB3编译码模块,位号:F(实物图片如下)2.时钟与基带数据发生模块,位号:G3.20M双踪示波器1台三、实验原理1.AMI编码原理AMI码的全称是传号交替反转码。

这是一种将消息代码0(空号)和1(传号)按如下规则进行编码的码:代码的0仍变换为传输码的0,而把代码中的1交替地变换为传输码的+1.-1.+1.-1…由于AMI码的信号交替反转,故由它决定的基带信号将出现正负脉冲交替,而0电位保持不变的规律。

由此看出,这种基带信号无直流成分,且只有很小的低频成分,因而它特别适宜在不允许这些成分通过的信道中传输。

从AMI码的编码规则看出,它已从一个二进制符号序列变成了一个三进制符号序列,而且也是一个二进制符号变换成一个三进制符号。

把一个二进制符号变换成一个三进制符号所构成的码称为1B/1T码型。

AMI码除有上述特点外,还有编译码电路简单及便于观察误码情况等优点,它是一种基本的线路码,并得到广泛采用。

但是,AMI码有一个重要缺点,即当它用来获取定时信息时,由于它可能出现长的连0串,因而会造成提取定时信号的困难。

为了保持AMI码的优点而克服其缺点,人们提出了许多改进的方法,HDB3码就是其中有代表性的一种。

2.HDB3编码原理HDB3码是三阶高密度码的简称。

HDB3码保留了AMI码所有的优点(如前所述),还可将连“0”码限制在3个以内,克服了AMI码出现长连“0”过多,对提取定时钟不利的缺点。

HDB3码的功率谱基本上与AMI码类似。

由于HDB3码诸多优点,所以CCITT建议把HDB3码作为PCM传输系统的线路码型。

如何由二进制码转换成HDB3码呢?HDB3码编码规则如下:1) 二进制序列中的“0”码在HDB3码中仍编为“0”码,但当出现四个连“0”码时,用取代节000V或B00V代替四个连“0”码。

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