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第4章数字信号的基带传输;数字基带传输系统的根本结构;4.1数字基带信号;(5)编码方案对发送消息类型不应有任何限制,适合于所有的二进制信号。这种与信源的统计特性无关的特性称为对信源具有透明性;
(6)低误码增殖;
(7)高的编码效率。;数字基带信号码型
单极性(NRZ)码;
(b)双极性(NRZ)码;
(c)单极性(RZ)码;
(d)双极性(RZ)码;
(e)差分码;
(f)交替极性码(AMI);
(g)三阶高密度双极性码(HDB3);
(h)分相码;
(i)信号反转码(CMI);1.单极性不归零(NRZ)码;2.双极性不归零(NRZ)码;3.单极性归零(RZ)码
在传送“1〞码时发送1个宽度小于码元持续时间的归零脉冲;在传送“0〞码时不发送脉冲。其特征是所用脉冲宽度比码元宽度窄,即还没有到一个码元终止时刻就回到零值,因此,称其为单极性归零码。脉冲宽度τ与码元宽度Tb之比τ/Tb叫占空比。单极性RZ码与单极性NRZ码比较,除仍具有单极性码的一般缺点外,主要优点是可以直接提取同步信号。此优点虽不意味着单极性归零码能广泛应用到信道上传输,但它却是其它码型提取同步信号需采用的一个过渡码型。即它是适合信道传输的,但不能直接提取同步信号的码型,可先变为单极性归零码,再提取同步信号。;4.双极性归零(RZ)码
;5.差分码
;6.交替极性码(AMI)
;7.三阶高密度双极性码(HDB3);HDB3;8.分相码
数字双相码又称Manchester码,其编码规那么是: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的编码规那么反之)。;9.传号反转码(CMI)
CMI码的编码规那么是: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。;10.多进制码;用数字电路实现码型之间的变换;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:
;码型变换的根本方法;2.布线逻辑法;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、译码规那么符合CCITTG.703建议,工作速率为50kb/s~10Mb/s;
②有HDB3和AMI编、译码选择功能;
③接收局部具有误码检测和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;4.1.2数字基带信号功率谱;数字基带信号的一般数学表达式;随机脉冲序列示意波形;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),其中第n个码元为:
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(
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