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实验23AMI/HDB3编译码实验
一、实验目的
1.熟悉AMI/HDB3码编译码规则;
2.了解AMI/HDB3码编译码实现方法。
二、实验仪器
1.AMI/HDB3编译码模块,位号:F
2.时钟与基带数据发生模块,位号:G
3.20M双踪示波器1台
4.信号连接线1根
三、实验原理
AMI码的全称是传号交替反转码。这是一种将消息代码0(空号)和1(传号)按如下规则进行编码的
码:代码的0仍变换为传输码的0,而把代码中的1交替地变换为传输码的+1、-1、+1、-1…
由于AMI码的信号交替反转,故由它决定的基带信号将出现正负脉冲交替,而0电位保持不变的规律。
由此看出,这种基带信号无直流成分,且只有很小的低频成分,因而它特别适宜在不允许这些成分通过的
信道中传输。
从AMI码的编码规则看出,它已从一个二进制符号序列变成了一个三进制符号序列,而且也是一个二
进制符号变换成一个三进制符号。把一个二进制符号变换成一个三进制符号所构成的码称为1B/1T码型。
AMI码除有上述特点外,还有编译码电路简单及便于观察误码情况等优点,它是一种基本的线路码,
并得到广泛采用。但是,AMI码有一个重要缺点,即当它用来获取定时信息时,由于它可能出现长的连0
串,因而会造成提取定时信号的困难。
为了保持AMI码的优点而克服其缺点,人们提出了许多改进的方法,HDB3码就是其中有代表性的一种。
HDB3码是三阶高密度码的简称。HDB3码保留了AMI码所有的优点(如前所述),还可将连“0”码限制在
3个以内,克服了AMI码出现长连“0”过多,对提取定时钟不利的缺点。HDB3码的功率谱基本上与AMI码
类似。由于HDB3码诸多优点,所以CCITT建议把HDB3码作为PCM传输系统的线路码型。
如何由二进制码转换成HDB3码呢?
HDB3码编码规则如下:
1.二进制序列中的“0”码在HDB3码中仍编为“0”码,但当出现四个连“0”码时,用取代节000V或
B00V代替四个连“0”码。取代节中的V码、B码均代表“1”码,它们可正可负(即V=+1,V=-1,B=
+-+
+1,B=-1)。
-
2.取代节的安排顺序是:先用000V,当它不能用时,再用B00V。000V取代节的安排要满足以下两个要
求:
(1)各取代节之间的V码要极性交替出现(为了保证传号码极性交替出现,不引入直流成份)。
(2)V码要与前一个传号码的极性相同(为了在接收端能识别出哪个是原始传号码,哪个是V码?以恢
复成原二进制码序列)。
当上述两个要求能同时满足时,用000V代替原二进制码序列中的4个连“0”(用000V或000V);而
+-
当上述两个要求不能同时满足时,则改用B00V(B00V或B00V,实质上是将取代节000V中第一个“0”码
++--
改成B码)。
3.HDB3码序列中的传号码(包括“1”码、V码和B码)除V码外要满足极性交替出现的原则。
四、各测量点及开关的作用
20K01:1-2,实现AMI功能;2-3,实现HDB3功能
20P01:数字基带信码输入铆孔。
可从“时钟与基带数据发生模块”引入不同的数字信号进行编码,如全“1”、全“0”及其它码组等。
拨码器4SW02:当设置为“01110”时,则4P01输出由4SW01拨码器设置的8比特数据,速率为64K;当设
置为“00001”时,则4P01输出15位的伪随机码数据,速率为32K。
20TP01:AMI或HDB3码编译码的64KHz工作时钟测试点。
20TP02:AMI或HDB3码编码时的负向波形输出测试点。
20TP03:AMI或HDB3码编码时的正向波形输出测试点。
20TP04:AMI或HDB3码编码输出测试点。
20P02:译码数字基带信码输出铆孔。
注:20TP02
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