光纤通信3-光源与光发射机.ppt

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单极RZ格式的一个缺点是长的连0码会导致定时同步的丢失。双相码或光曼切斯特码就没有这种限制。对基带(NRZ-L)信号和时钟信号直接进行模二加运算即可得到光曼切斯特码。该码每个比特间隔的中心处都有电平转换,负相变换表示1比特,争相表示0比特。它易于编码和译码,但需占用两倍NRZ码的带宽;另外它也没有内在误码检测和纠错能力。 1、分组码 一种高效率的冗余二进制码是mBnB分组码,即将由m个二进制比特构成的分组,转换为由n个(nm)二进制比特构成的分组。新的分组以NRZ或RZ的格式传输。mBnB分组码可以提供足够的定时和检错信息,又因没有长0或长1,所以没有基线漂移问题;但使用这种格式,将面临带宽增加的代价,附加的冗余比特将以n/m的比率增加带宽。 3B4B分组码如下: 1011 0011 0101 0110 1001 1010 1100 1101 0100 0011 0101 0110 1001 1010 1100 0010 000 001 010 011 100 101 110 111 0 1 2 3 4 5 6 7 方式2 方式1 4B 3B 数字 四、线路编码 几种mBnB参数对比列在表中,表中参数如下: n/m比率,代表带宽的增加; 最大的连续同符号数(较小的值更利于时钟恢复); 累加偏差D的限度; 禁用字(不使用的n比特字符)所占的百分比W(接收机非法字符的检测可以实现字符重构)。 几种mBnB码的比较 24 ±8 11 1.11 9B10B 27 ±7 9 1.14 7B8B 28 ±4 6 1.20 5B6B 75 ±3 6 1.33 6B8B 25 ±3 4 1.33 3B4B W(%) D Nmax n/m 码型 mBnB码 将原始二进制码分组,m个 为一组,变换后为n个一组。(mn) 编码原理(以3B4B码为例) 0111 1111 111 0110 1110 110 0101 1101 101 0100 1100 100 0011 1011 011 0010 1010 010 0001 1001 001 0000 1000 000 4B 3B 输入: 8种码字 输出:16种码字 怎么从16个码字中选出 8个码字表示原始码? 并 串 PROM 串 并 组别变换 输出4B码流 组别交换 变前时针 输入3B码 变换时针 3B4B码的编码原理图: mBnB码的优点: 1、避免了长的连0和连1,定时信息丰富。 2、总的0、1比例相等,基 线漂移小。 3、引入冗余码,便于误码检测。 优点:改善了0、1分布,使连0连1的情况改善。 缺点:*不能完全控制连0连1的情况。 *无冗余码来监控误码情况 。 *直流分量没有改善,不能解决基线的漂移。 其他常用的mBnB码: 1、 1B2B 码: 光纤中采用CMI码(编号反转码): 编码表: 10 00 1 01 01 0 CMI(负码组) CMI(正码组) 二元码 应用:三次群以下的系统。 特点; 编解码电路简单,但码速提高一倍。 2、5B6B码: 是码速提高,设备简单的折中。 应用在我国的3次群和4次群系统。 2、插入码: 1、 编码原理 将信码中每m比特分为一组,每组的末尾插入一个比特码。 按插入码的功能可以分为: (1)mB1P码 :在m个比特后插入一个比特作为奇偶校验使用。 奇校验码:插入码和信息码之和为奇数 偶校验码:插入码和信息码之和为偶数 如:P为奇校验码时: mB码为:100 000 001 110 mB1P码为:1000 0001 0010 1101 优点: 接收端可以通过码字模二加和实现误码检测。 (2)mB1C码: 把每个比特分为一组,然后在其未位之后再插入一个反码(C码)。 如:100 110 001 101 1001 1101 0010 1010 优点: 改善了0、1分布,并具有误码检测功能 (3)mBiH 码 将信号码中每m个比特分为一组,在未位周期性的插入一个混合码,称为H码。 第一类:C码,作误

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