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数据通信_数字信号基带传输5
HDB3码的译码方法: 由相邻极性相同码找出V码,根据向前数第三个是 否为零找出B码,去掉V、B后其余都是信码。 HDB3码 0+1000+1-1+1-100-1 0+10 -10 AMI码 0+10000 –1+1 0 0000 -10+1 0 V B V HDB3码 0+1000+1-1+1-100-1 0+10 -10 HDB3是CCITT建议欧洲系列一、二、 三次群的接口码型。 解:(1)编码过程: 原码: 100001000000000110100000001 标记V和B: B000VB000V000V0BB0B000V000B 加入B′: B000VB000V B′00V0BB0B000V000B 极性交替: B000V-B000-V B′00V0-BB0-B000-V000B HDB3码 : 10001-1000-1 10010-110-1000-10001 (2)解码过程 HDB3码: 10001-1000-1 10010-110-1000-10001 课堂练习:将原码“100001000000000110100000001”编成 HDB3码 # 原码: 1000010000 00000110100000001 3、裂相码(曼彻斯特码) 曼彻斯特码编码原理是:“0”码用“01”两位 码表示,“1”码用“10”两位码表示。 消息码: 1 1 0 0 1 0 1 曼彻斯特码:10 10 01 01 10 01 10 曼彻斯特码每一个码元的正中间都出现一次电平 的转换,使它可以实现自同步。 5.2 常用基带信号传输码型 3、裂相码(差分曼彻斯特码) 曼彻斯特码编码原理是:比特中间位置上的电平的跳变作为同步信息,以比特开始时刻是否出现电平跳变作为数据信息,比特开始出现跳变,则该比特为0,否则为1. 消息码: 1 1 0 0 1 0 1 差分曼彻斯特码:10 01 01 01 10 10 01 5.2 常用基带信号传输码型 4、Miller(密勒)码 编码规则如下: 1码用10或01表示 0码分两种情况处理:对于单个0时,在码元持续间内 不出现电平跃变,且与相邻码元的边界处也不跃变; 对于连0时,在两个0码的边界处出现电平跃变,即00 与11交替。 1 1 1 0 1 0 0 1 01 10 01 11 10 00 11 10 5.2 常用基带信号传输码型 5、信号反转码(CMI码) CMI码是信号反转码的简称 其编码规则为:1码交替用11和00表示(信号带宽不变);0码用固定用01表示。 这种码型有较多的电平跃变,因此含有丰富的定时信息,已被CITT推荐为PCM四次群的接口码型。在光缆传输系统中有时也用作线路传输码型。 1 1 1 0 1 0 0 1 11 00 11 01 00 01 01 11 5.2 常用基带信号传输码型 5、信号反转码(CMI码) 特点: 不存在直流分量 具有频繁出现的电平跳变,有利于接收端取位定时。 具有内检错能力,正常情况下,无“10”码,也无“00”或“11”连续出现。 5.2 常用基带信号传输码型 6、 块编码 为了提高线路编码性能,需要某种冗余来确保码 型的同步和检错能力,引入块编码可以在某种程度达 到上述目的。 nBmB码是一类块编码,其原理是把输入码流中每n比特码分为一组,然后变换为m比特分为一组,且m>n,即变换后码组的比特数比变换前大。在nBmB类码型中,最常用的是5B6B码。 5.2 常用基带信号传输码型 前面介绍的双相码、CMI码、DMI码等属于1B2B码。 1B2B码还可以有其他变换规则,但功率谱有所不同。 用2个比特代表1个二元码,线路传输速率增高一倍, 所需信道带宽也要增大,但却换来了便于提取定时, 低频分量小, 迅速同步等优点。 可把1B2B码推广到一般的mBnB码,即m个二元码按一定规则变换为n个二元码,m<n。 在光纤数字传输系统中,通常选择n = m +1,有1B2B码、2B3B、3B4B码以及5B6B码等,其中,5B6B码型已实用化,用作三次群和四次群以上的线路传输码型。 5.2 常用基带信号传输码型 以3B4B码为例,输入的原始码流3B码,共有(23)8个码字, 变换为4B码时, 共有(24)16个码字,见表: 5.2 常用基带信号传输码型 为保证信息的完整传输,必须从4B码的16个码字中挑选8个码字来代替3B码。 设计者应根据最佳线路
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