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通信原理 数字基带传输系统的基本结构 5. 差分码 6. 交替极性码(AMI) 8. 分相码 数字双相码又称Manchester码,其编码规则是:将信息代码0编码为线路码“01”;信息代码1编码为线路码“10”(也可以将信息代码0、1的编码规则反之)。 9. 传号反转码(CMI) CMI码的编码规则是:将信息代码0编码为线路码“01”;信息代码1编码为线路码“11”与“00”交替出现。 用数字电路实现码型之间的变换 1、AMI HDB3(分立元件或专用芯片) 2、单极性不归零码 单极性归零码 单极性不归零码 单极性归零码 a-单极性不归零码 b-码元同步脉冲 c-单极性归零码 单极性不归零码 单极性归零码 Q-单极性不归零码 cp-码元同步脉冲 D-单极性归零码 用D触发器实现 状态方程为: 3、单极性不归零码 差分码 单极性不归零码 差分码 用J-K触发器实现 状态方程为: a-单极性不归零码 cp-码元同步脉冲 Q-单极性归零码 单极性不归零码 差分码 用异或门实现 状态方程为: 差分码 单极性不归零码 用异或门实现 状态方程为: 为了使频谱分析的物理概念清楚,推导过程简化,我们可以把s(t)分解成稳态波v(t)和交变波u(t)。 所谓稳态波,即是随机序列s(t)的统计平均分量,它取决于每个码元内出现g1(t)、 g2(t)的概率加权平均,且每个码元统计平均波形相同,因此可表示成 其波形如图 (b)所示, 显然v(t)是一个以Ts为周期的周期函数。 交变波u(t)是s(t)与v(t)之差, 即 u(t)=s(t)-v(t) 或者写成 显然u(t)是随机脉冲序列 ,图 (c)画出了u(t)的一个实现。 下面我们根据上两式, 分别求出稳态波v(t)和交变波u(t)的功率谱,将两者的功率谱合并起来就可得到随机基带脉冲序列s(t)的频谱特性 1、v(t)的功率谱密度pv(f) 由于V(t)是以Tb为周期的周期信号,故可展开成傅氏级数,然后根据周期信号功率谱密度与傅氏系数的关系得到V(t)的功率谱。稳态波是离散线谱,根据离散谱可确定随机序列是否含有直流分量和定时分量。 2、U(t)功率谱密度pu(f) U(t)是功率型随机脉冲序列,它的功率谱密度可用截短函数和求统计平均的方法来求。交变波的功率谱是连续谱,与g1(t)、g2(t)的频谱以及出现的概率有关。根据连续谱可确定随机序列的带宽。 3、s(t)=u(t)+v(t)的功率谱密度p(f) 根据信号功率的90%来定义带宽B, 则有 利用数值积分,由上式可求得双极性归零信号和单极性归零信号的带宽近似为 4.1.3 码型变换的基本方法 1. 码表存储法 图 4 – 3 码表存储法方框图 2. 布线逻辑法 图 4 – 4 布线逻辑法方框图 图 4 - 5CMI编/译码器及各点波形 (a)CMI码编码器电路; (b) CMI码译码器电路; (c) 各点波形 3. 单片HDB3编译码器 近年来出现的HDB3编码器采用了CMOS型大规模集成电路CD22103, 该器件可同时实现HDB3编、译码,误码检测及AIS码检出等功能。主要特点有: ① 编、译码规则符合CCITT G.703建议, 工作速率为50 kb/s~10 Mb/s; ② 有HDB3和AMI编、 译码选择功能; ③ 接收部分具有误码检测和AIS信号检测功能; ④ 所有输入、 输出接口都与TTL兼容; ⑤ 具有内部自环测试能力。 图 4 - 6CD22103 引脚及内部框图 图 4 – 7 实用HDB3编/译码电路 4. 缓存插入法 图 4 – 8 缓存插入法框图 4.2 数字基带传输系统 4.2.1 数字基带系统的基本组成 数字基带传输系统方框图 基带传输系统各点的波形 码间串扰示意图 4.2.2 基带传输系统的数学分析 基带传输系统简化图 假定输入基带信号的基本脉冲为单位冲击δ(t),这样发送滤波器的输入信号可以表示为 其中ak是第k个码元,对于二进制数字信号,ak的取值为0、 1(单极性信号)或-1、+1(双极性信号)。
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