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一、實驗目的及要求:
1)實驗目的:1熟悉AMI/HDB3碼編解碼的工作過程;
2觀察AMI/HDB3碼碼型變換編解碼電路的測量點波形
2)實驗要求:1、根據實驗結果,畫出AMI/HDB3碼編解碼電路的測量點波形圖,在圖上標上相位
關係;
2、根據實驗結果,闡述其工作過程;
3、寫出AMI/HDB3碼編解碼的工作過程;
4、HDB3碼編解碼,輸入選擇複雜的32Kb/s偽隨機碼信號。
二、實驗原理:
在分析HDB3碼碼數位基帶信號傳輸及HDB3碼碼型變換線路編解碼工作原理之前,學生可以對本
實驗電路中使用的HDB3碼專用積體電路CD22103晶片作一個瞭解。
(一)HDB3編碼電路工作過程
AMI碼的全稱是傳號交替反轉碼。這是一種將消息代碼0(空號)和1(傳號)按如下規則進行編碼
的碼:代碼的0仍變換為傳輸碼的0,而把代碼中的1交替地變換為傳輸碼的+1、-1、+1、-1……
由於AMI碼的信號交替反轉,故由它決定的基帶信號將出現正負脈衝交替,而0電位保持不變的規
律。由此看出,這種基帶信號無直流成分,且只有很小的低頻成分,因而它特別適宜在不允許這些
成分通過的通道中傳輸。
從AMI碼的編碼規則看出,它已從一個二進位符號序列變成了一個三進制符號序列,而且也是一個
二進位符號變換成一個三進制符號。把一個二進位符號變換成一個三進制符號所構成的碼稱為1B/
1T碼型。
AMI碼除有上述特點外,還有編解碼電路簡單及便於觀察誤碼情況等優點,它是一種基本的線路碼,
並得到廣泛採用。但是,AMI碼有一個重要缺點,即當它用來獲取定時資訊時,由於它可能出現長
的連0串,因而會造成提取定時信號的困難。
為了保持AMI碼的優點而克服其缺點,人們提出了許多改進的方法,HDB3碼就是其中有代表性的
一種。
HDB3碼是三階高密度碼的簡稱。HDB3碼保留了AMI碼所有的優點(如前所述),還可將連“0”
碼限制在3個以內,克服了AMI碼出現長連“0”過多,對提取定時鐘不利的缺點。HDB3碼的功
率譜基本上與AMI碼類似。由於HDB3碼諸多優點,所以CCITT建議把HDB3碼作為PCM傳輸系
統的線路碼型。
如何由二進位碼轉換成HDB3碼呢?
HDB3碼編碼規則如下:
1、二進位序列中的“0”碼在HDB3碼中仍編為“0”碼,但當出現四個連“0”碼時,用取代節000V
或B00V代替四個連“0”碼。取代節中的V碼、B碼均代表“1”碼,它們可正可負(即V+=+1,
V-=-1,B+=+1,B-=-1)。
2、取代節的安排順序是:先用000V,當它不能用時,再用B00V。000V取代節的安排要滿足以下兩
個要求:
(1)各取代節之間的V碼要極性交替出現(為了保證傳號碼極性交替出現,不引入直流成份)。
(2)V碼要與前一個傳號碼的極性相同(為了在接收端能識別出哪個是原始傳號碼,哪個是V碼?
以恢復成原二進位碼序列)。
當上述兩個要求能同時滿足時,用000V代替原二進位碼序列中的4個連“0”(用000V+或000V-);
而當上述兩個要求不能同時滿足時,則改用B00V(B+00V+或B-00V-,實質上是將取代節000V中
第一個“0”碼改成B碼)。
3、HDB3碼序列中的傳號碼(包括“1”碼、V碼和B碼)除V碼外要滿足極性交替出現的原則。
下面我們舉個例子來具體說明一下,如何將二進位碼轉換成HDB3碼。
二進位碼序列:
10000101000001110000000001
HDB3碼碼序列:
V+-1000V-+10–1B+00V0–1+1–1000V-B+00V+0–1
從上例可以看出兩點:
(1)當兩個取代節之間原始傳號碼的個數為奇數時,後邊取代節用000V;當兩個取代節之間原始
傳號碼的個數為偶數時,後邊取代節用B00V。
(2)V碼破壞了傳號碼極性交替出現的原則,所以叫破壞點;而B碼未破壞傳號碼極性交替出現的
原則,叫非破壞點。
雖然HDB3碼的編碼規則比較複雜,但解碼卻比較簡單。從上述原理看出,每一個破壞符號V總是
與前一非0符號同極性(包括B在內)。這就是說,從
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