电气工程网络与通信第二章 通信基知识.pptVIP

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电气工程网络与通信第二章 通信基知识

(二)数字基带信号 3、双极性不归零波形 +E -E 0 0 0 1 1 1 1 4、双极性归零波形 +E -E 0 0 0 1 1 1 1 基带信号的负电位对应于二进制符号0; 正电位对应于二进制符号 负的窄脉冲对应于二进制符号0;正的窄脉冲对应于二进制符号1,此时对应每一符号都有零电位的间隙产生,即相邻脉冲之间有零电位的间隔 (二)数字基带信号 5、多电平波形 00 00 01 01 01 10 11 11 +3E +E -E -3E 小结:   ——不归零信号在传输中难以确定一位的结束和另一位的开始,需要用某种方法使发送器和接收器之间进行定时或同步;归零码的脉冲较窄,根据脉冲宽度与传输频带宽度成反比的关系,因而归零码在信道上占用的频带就较宽。?  ——单极性信号会积累直流分量,双极性信号的直流分量会大大减少,这对数据传输是很有利的。?  ——多电平波形的一个脉冲可以代表多个二进制符号,所以在高数据速率传输系统中,可以采用这种信号形式。 二、数字基带传输的常用码型 数字基带信号的频谱中含有丰富的低频分量乃至直流分量。当传输距离很近时,高频分量衰减也不大。但是数字设备之间长距离有线传输时,高频分量衰减随距离的增加而增大,同时信道中通常还存在隔直流电容或耦合变压器,因而传输频带的高频和低频部分均受限。 所以,在设计数字基带信号码型时应考虑以下原则: 1 线路传输码的频谱中无直流分量和只有很小的低频分量; 2 线路传输码的编译码过程应与信源的统计特性无关; 3 便于从基带信号中提取定时信息; 4 基带传输信号具有内在的检错能力; 5 尽可能提高传输码型的传输效率。 (一)AMI码--传号交替反转码 1、编码规则 将二进制消息代码“1”(传号)交替地变换为传输码的“+1”和“-1”,而“0”(空号)保持不变 例如: 消息代码:1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 AMI码: +1 0 0 -1 +1 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 AMI码对应的基带信号是正负极性交替的脉冲序列,而0电平保持不变的规律 (一)AMI码--传号交替反转码 2、AMI码的优点: AMI码的功率谱中不含直流分量,高、低频分量少,能量集中在频率为1/2码速处 AMI码的编译码电路简单,便于利用传号极性交替归零观察误码情况 3、AMI码的缺点: 当原信码出现连“0”串时,信号的电平长时间不跳变,造成提取定时信号的困难 4、应用 AMI码是CCITT(国际电报电话咨询委员会)建议采用的传输码型之一 (二)HDB3码--3阶高密度双极性码 1、编码规则 (1)当信码的连“0”个数不超过3时,仍按AMI码的规则编,即传号极性交替; (2)当连“0”个数超过3时,则将第4个“0”改为非“0”脉冲,记为+V或-V,称之为破坏脉冲。相邻V码的极性必须交替出现,以确保编好的码中无直流。 消息代码:1000 0 1000 0 1 1 000 0 1 1 AMI码: -1000 0 +1000 0 -1 +1 000 0 -1 +1 HDB3码: -1000 -V +1000 +V -1 +1 -B00 -V +1 -1 (二)HDB3码--3阶高密度双极性码 1、编码规则 (3)为了便于识别,V码的极性应与其前一个非“0”脉冲的极性相同,否则,将四连“0”的第一个“0”更改为与该破坏脉冲相同极性的脉冲,并记为+B或-B; (4)破坏脉冲之后的传号码极性也要交替。 消息代码:1000 0 1000 0 1 1 000 0 1 1 AMI码: -1000 0 +1000 0 -1 +1 000 0 -1 +1 HDB3码: -1000 -V +1000 +V -1 +1 -B00 -V +1 -1 (二)HDB3码--3阶高密度双极性码 消息代码:1000 0 1000 0 1 1 000 0 1 1 AMI码: -1000 0 +1000 0 -1 +1 000 0 -1 +1 HDB3码:-1000 -V +1000 +V -1 +1 -B00 -V +1 -1 2、 HDB3码的优点:   (1) 由HDB3码确定的基带信号无直流分量,且只有

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