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基带传输的常用码型
Assignment#/Filename/Authors (Change via View, Header and Footer) 1. 传输码的码型选择原则 2. AMI码 (1)编码规则; (2)优点和缺点; (3)AMI码 的LabVIEW仿真 3. HDB3码 (1)编码规则; (2)优点和缺点; (3) HDB3码的LabVIEW仿真 (1)不含直流,且低频分量和高频分量尽量少; (2)含有丰富的定时信息,以便于从接收码流中提取位定时信号; (3)功率谱主瓣宽度窄,以节省传输频带,码型的传输效率应尽可能地高; (4)不受信源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化; (5)码型结构含有内在的检错能力; (6)编译码简单,以降低通信延时和成本等。 以上1、2、3点是最主要的考虑因素。 1. AMI码 2. HDB3码 3. PST码 4. 双相码 5. 密勒码 6. CMI码 7. nBmB码 传号交替反转码(AMI码) AMI(Alternate Mark Inversion)码 编码规则: 信息码的“0”--空号--仍编为传输码的0; 信息码的“1”--传号--交替地变换为+1,-1 ,+1,-1,…, --传号交替反转 后面板程序框图: 后面板程序框图: 设采样率fs=1000Hz,码速率RB=200Baud时,AMI波形: 三阶高密度双极性码(HDB3码) HDB3 (High Density Bipolar 3)码 _ 3阶高密度双极性码: 是AMI码的一种改进型,使连“0”个数不超过3个 ; 改进目的:保持AMI码的优点而克服其缺点,便于提取位定时。 HDB3码编码规则 首先,将信息码变换成AMI码; 然后,检查AMI码中连“0”的情况: 当没有发现4个以上(包括4个)连“0”时,则不作改变,AMI码就是HDB3码; 当发现4个以上或4个以上连“0”串时,就将第4个“0”变成与前一非“0”码元( “-1”或 “+1”)同极性的码元; 将这个码元称为“破坏码元”,并用符号“V”表示,即用“+V”表示“+1”,即用“-V”表示“-1” ; 为了保证相邻 “V”符号也是极性交替: 当相邻“V”之间有奇数个非“0”码元时,这是能够保证的; 当相邻“V”之间有偶数(包括0)个非“0”码元时, 不符合此极性交替要求。这时,需将这个连“0”码元串的第1个“0”编成“+B”或“-B”,B的符号与前一非“0”码元符号相反; 让后面的非“0”码元从V码元开始再极性交替变化。 信息码: 0 100 1 0000 1 0000 1 1 0000 1… AMI码: 0+100 -1 0000 +1 0000 –1+1 0000 -1… HDB3码:0+100 -1 000-V +1 000+V –1+1 -B00+V -1… 0+100 -1 000-V +1 000+V –1+1 -B00-V +1… 即:0+100 -1 000-1 +1 000+1 –1+1 -100-1 +1… 译码: HDB3码: 0+100 -1 000-1 +1 000+1 –1+1 -100-1 +1… 信息码: 0+100 -1 0000 +1 0000 –1+1 0000 +1… 信息码: 0 100 1 0000 1 0000 1 1 0000 1… HDB3码编码规则总结 若信息码中不出现四连“0”,HDB3码就是AMI码; 若出现四连“0”: 加 “V”: 将第四个“0”变成“V”; 0000→000V 判断是否加B:若V”与前一个V”之间“1”的个数为偶数(包括0),则将第一个 “0”变成 “B”;0000→B00V “V”和“B”的极性:B与前一非0符号极性相反, “V”与前一非零符极性相同,这是四连“0”的标记,是编码要领的核心, 其余非零符均正负交替。 信息码: 0 100 1 0000 0000 1 1 0000 1… AMI码: 0+100 -1 0000 0000 –1+1 0000 -1… HDB3码:0+100 -1 000-V +B00-V +1-1 +B00-V +1… 0+100 -1 000-V +B00+V
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