通信原理第五章大作业.pdfVIP

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通信原理

第五章仿真作业

HDB3码的编译码(要求给出眼图)

HDB3编译码原理

在实际的传输系统中,并不是所有的代码电气波形都可以信道中传输。含有

直流分量和较丰富的单极性基带波形就不适宜在低频传输特性差的信道中传输,

因为它有可能造成信号的严重的畸变。

传输码(或称线路码)的结构将取决于实际信道特性和系统的工作条件。

通常,传输码的结构应具有以下的特性:

(1)相应的基带信号无直流分量,且低频分量少:

(2)便于从信号中提取定时信息:

(3)信号中高频分应尽量少以节省传输频带并减少码间串扰。

(4)不受信号源统计特性影响,即能适应于信息源变化:

(5)具有内在的检错能力,传输的码型应具有一定的规律性,以便利用

这一规律性进行宏观监测:

(6)编译码设备要尽可能简单,等等。

满足以上特性的传输码型种类繁多,这里使用HDB3。

HDB3码是AMI码的一种改进型,其目的是为保持AMI码的优点而克服其

缺点,使连“0个数”不超过3个。其编码规则如下:

(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个时,则将第的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;

(3)为了便于识别,V码的极性应与前一非“0码的极性相”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”;

破坏脉冲码之后的传号极性码也要交替。

虽然HDB3编码规则比较复杂,但译码却比较简单。从上述原理看出,每一

个破坏符号V总是与前一个非“0符”号同样的极性(包括B在内)。

这也就是说,从收到的符号序列中可以容易地找到破坏点V,于是也断定V

符号及其前面的3个符号必是连“0的”符号,从而恢复4个连“0码,”再将所有-1

变成+1后便等到原信息代码。HDB3码保持了AMI码的优点外还将连“0码”限制

在3个以内,故有利于定时信号的提取

仿真结果:

随机产生信号:0001100001000000

0110000100100000000

000001100010010

编码结果:000-110001-1000-1000

1-11001-1001-100-11001-1

00-101-1000100-10

译码结果:00011000010000000

1100001001000000000

00001100010010

眼图:

源代码:

编码函数:

functionHDB3=HDB3CODE(S0);

S=S0;

L=length(S);

L_V=-1;%°ÑÇ°Ò»¸öV³õʼ»¯Îª-1£»

L_NZ=1;%°ÑÇ°Ò»¸ö·ÇÁãÖµ³õʼ»¯Îª1£»

i=1;

whilei=L-3

z=find([S(i),S(i+1),S(i+2),S(i+3)]==0);

if

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