任务 12 数字基带传输码型变换测试

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实验一数字基带信号的产生及波形变换实验

实验一数字基带信号的产生及波形变换实验

实验一数字基带信号的产生及波形变换实验一、实验目的(1)了解多种时钟信号的产生方法;(2)了解帧同步信号的产生过程;(3)了解几种常见的数字基带信号;(4)掌握AMI码的编码规则。

二、实验原理通信的根本任务是远距离传递消息,因而如何准确地传输数字信息是数字通信的一个重要组成部分。

在数字传输系统中,其传输对象通常是二元数字信息,它可能来自计算机、电传打字机或其它数字设备的各种数字代码,也可能来自数字电话终端的脉冲编码信号。

对基带传输系统的要求就是选择一组有限的离散波形来表示数字信息。

其中未调制的电脉冲信号所占据的频带通常从直流和低频开始,因而称为数字基带信号。

数字基带信号实际上是消息代码的电波形,不同形式的数字基带信号具有不同的频谱结构。

在某些有线信道中,特别是传输距离不太远的情况下,数字基带信号可以直接传送,但必须合理地设计数字基带信号以使数字信息变换为适合于给定信道传输特性的频谱结构。

通常把数字信息的电脉冲表示过程称为码型变换,在有线信道中传输的数字基带信号又称为线路传输码型。

对于数字基带信号的码型选择通常考虑的原则是:(1)对于传输频带低端受限的信道,其线路传输码型的频谱中应不含直流分量;(2)码型变换过程应对任何信源具有透明性,即与信源的统计特性无关;(3)便于从基带信号中提取位定时信息;(4)便于实时监测传输系统信号传输质量,即应能检测出基带信号码流中错误的信号状态;(5)对于某些基带传输码型,信道中传输的单个误码会扰乱一段译码过程,从而导致译码信息中出现多个错误,这种现象称为误码扩散。

希望这种情况越少越好;(6)当采用分组形式的传递码型时,在接收端不但要从基带信号中提取位定时信息,而且要恢复出分组同步信息,以便将接收到的信号正确地划分成固定长度的码组;(7)尽量减少基带信号频谱中的高频分量;(8)编译码设备应尽量简单。

数字基带信号在通信系统中占有比较重要的位置,本实验是整个通信实验系统的数字发送端,其原理框图如图 1-1 所示。

北京交通大学-实验十二 基带信号的频谱测试

北京交通大学-实验十二   基带信号的频谱测试

通信原理实验第1页实验十二基带信号的频谱测试姓名:穆书奇学号:15211017 班级:通信1501姓名:王家乐学号:15211022 班级:通信1501第十三周星期一第四大节实验名称:频带信号的频谱测试一、实验目的(1)加深对各种基带数字信号频谱的理解。

(2)加深对各种数字基带信号频谱带宽的理解。

(3)掌握虚拟仪测试各种数字基带信号频谱和带宽的方法。

二、实验仪器(1)ZH5001A通信原理综合实验系统(2)20MHz双踪示波器(3)计算机(4)虚拟仪三、实验前的准备(1)预习本实验的相关内容。

(2)熟悉虚拟仪器的操作方法。

(3)熟悉附录B和附录C中实验箱面板分布及测试孔位置。

(4)实验前重点熟悉的内容. 1)了解周期和非周期信号的频谱; 2)了解各种随机数字信号的功率谱, 3)熟悉虚拟仪的主要功能和测试频谱的方法。

四、 实验原理本次实验是基于VIRTINS 虚拟仪的基带信号频谱分析。

1)单极性不归零码的功率谱所谓不归0,就是指s T τ=,此时,=s s s m f mT f m τπππ=,2()0Sa m π=,所以,二进制单极性不归0码随机序列的功率谱密度表达式为2222222(f)(1)()()2S s s P f P P A Sa f P A f ωτττδ=-+其波形如图10-7所示。

由图可以看出,这种码型不存在定时分量。

2) 单极性归零码的功率谱现在分析二进制单极性归0码随机序列的功率谱密度。

归0就是指s T τ<,一般归0码利用50%占空比,即/2s T τ=,此时=/2/2s s s m f mT f m τπππ=,2(/2)0Sa m π=,当1m =时,2(/2)0Sa π≠,所以,这种码型存在离散谱,并且在码元速率点存在定时分量。

二进制单极性归0码随机序列的功率谱密度表达式如式(10-20)所示。

222222222222-(f)(1)()()2(/2)()S s s s s mP f P P A Sa f P A f f P A Sa m f mf ωτττδτπδ∞=∞=-++-∑(式10-20)其波形如图10-8所示。

基带传输之码型编码

基带传输之码型编码

基带传输之码型编码常见的传输码型有NRZ码、RZ码、AMI码、HDB3码及CMI码,其中最适合基带传输的码型是HDB3码。

另外,AMI码也是CCITT建议采用的基带传输码型,但其缺点是当长连0过多时对定时信号提取不利。

CMI码一般作为四次群的接口码型。

1、什么是基带传输?基带传输指的是基带信号的传输。

先看看什么是基带信号?数字通信系统所传输的原始数字信号,如计算机输出的数字码流,各种文字、图像的二进制代码,由数字电话终端送出的PCM脉冲编码信号等。

这些信号具有较低的频谱分量,所占据的频谱通常是从直流式低频段开始的,其带宽是有限的,所以称为数字基带信号。

下面讲讲基带传输;在传输距离不太远的情况下,数字基带信号可以不经过调制,如直接在有线市话电缆中传输,利用中继方式也可以实现长距离的直接传输。

实际上,基带传输不如频带传输那样广泛,但是在基带传输中要讨论的问题在频带传输中也必须考虑,因此掌握好基带传输原理很有必要。

2、基带传输讨论的问题?主要涉及两个问题,一个是码型问题,另一个是无失真传输条件。

3、引入码型编码;如何确定二进制码组的位数,采用怎样的码型非常重要二进制码组的位数决定了它能表示的状态的多少;而确定应该采用怎样的码型,即采用怎样的电脉冲形式来表述这些二进制码组。

下面专门讨论这个问题:对于码型问题,通常会自然而然的认为,“1”就用高电平,“0”就用低电平或零表示。

但实际上没那么简单。

通常由信源编码输出的数字信号多为经自然编码的电脉冲序列,正如人们通常认为的,高电平表示1,低电平表示0,此信号虽然是名副其实的数字信号,却不适合在信道中传输。

数字通信系统一般并不采用这样的数字信号进行基带传输,因此就需要通过码型编码或码型变换将数字信号用合适的电脉冲表示。

1)、为什么信源编码输出的数字信号不适合基带传输?这种数字基带信号常常包含直流分量或低频分量,因此对于低频受限的信道,信号可能传不过去,比如说有线信道的低频特性就很差,很难传输零频率附近的分量,并且经过自然编码后,有可能出现连“0”或连“1”数据,这是的数字信号会出现长时间不变的低电平或高电平,以致接收端在确定各个码元的位置时会遇到困难。

实验-CMI码型变换实验

实验-CMI码型变换实验

实验-CMI码型变换实验实验CMI码型变换实验一、实验原理和电路说明在实际的基带传输系统中,并不是所有码字都能在信道中传输。

例如,含有丰富直流和低频成分的基带信号就不适宜在信道中传输,因为它有可能造成信号严重畸变。

同时,一般基带传输系统都从接收到的基带信号流中提取收定时信号,而收定时信号却又依赖于传输的码型,如果码型出现长时间的连“0”或连“1”符号,则基带信号可能会长时间的出现0电位,从而使收定时恢复系统难以保证收定时信号的准确性。

实际的基带传输系统还可能提出其他要求,因而对基带信号也存在各种可能的要求。

归纳起来,对传输用的基带信号的主要要求有两点:1、对各种代码的要求,期望将原始信息符号编制成适合于传输用的码型;2、对所选码型的电波波形要求,期望电波波形适宜于在信道中传输。

前一问题称为传输码型的选择;后一问题称为基带脉冲的选择。

这是两个既有独立性又有互相联系的问题,也是基带传输原理中十分重要的两个问题。

传输码(传输码又称为线路码)的结构将取决于实际信道特性和系统工作的条件。

在较为复杂的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性:1、能从其相应的基带信号中获取定时信息;2、相应的基带信号无直流成分和只有很小的低频成分;3、不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;4、尽可能地提高传输码型的传输效率;5、具有内在的检错能力,等等。

满足或部分满足以上特性的传输码型种类繁多,主要有:CMI码、AMI、HDB3等等,下面将主要介绍CMI码。

根据CCITT建议,在程控数字交换机中CMI 码一般作为PCM四次群数字中继接口的码型。

在CMI码模块中,完成CMI的编码与解码功能。

CMI编码规则见表4.2.1所示:表4.2.1 CMI的编码规则输入码字编码结果0 011 00/11交替表示因而在CMI编码中,输入码字0直接输出01码型,较为简单。

对于输入为1的码字,其输出CMI码字存在两种结果00或11码,因而对输入1的状态必须记忆。

实验1 基带信号的常用码型变换实验

实验1 基带信号的常用码型变换实验

实验1 基带信号的常用码型变换实验一、实验目的1.熟悉RZ 、BNRZ 、BRZ 、CMI 、曼彻斯特、密勒码型变换原理及工作过程;2.观察数字基带信号的码型变换测量点波形;二、实验仪器1.AMI/HDB3编译码模块,位号:F (实物图片如下)2.时钟与基带数据发生模块,位号:G3.20M 双踪示波器1台4.信号连接线3根三、实验工作原理(一)基带信号及其常用码型变换在实际的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性: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) 信号中高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;4) 不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;5) 编译码设备要尽可能简单。

1.1 单极性不归零码(NRZ 码)单极性不归零码中,二进制代码“1”用幅度为E 的正电平表示,“0”用零电平表示,单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。

0000E +1111 图1-1 单极性不归零码1.2 双极性不归零码(BNRZ 码)二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正负电平表示,当二进制代码“1”和“0”等概出现时无直流分量。

10111000E +E-0图 1-2 双极性不归零码1.3 单极性归零码(RZ 码)单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

00001111E +0图 1-3 单极性归零码1.4 双极性归零码(BRZ 码)它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

00001111E +0E-图 1-4 双极性归零 1.5 曼彻斯特码曼彻斯特码又称为数字双相码,它用一个周期的正负对称方波表示“0”,而用其反相波形表示“1”。

编码规则之一是:“0”码用“01”两位码表示,“1”码用“10”两位码表示。

实验四码型变换实验

实验四码型变换实验

④BRZ码 BRZ码的全称是双极性归零码,与BNRZ码不同的是,发送“1”和“0”时, 在整个码元期间高电平或低电平只持续一段时间,在码元的其余时间内则返回 到零电平。例如: 1 0 1 0 0 1 1 0
+E 0 -E
ห้องสมุดไป่ตู้ 4.3、AMI编码规则
⑤ AMI码 AMI码的全称是传号交替反转码,其编码规则如下:信息码中的“0”仍变换 为传输码的“0”;信息码中的“1”交替变换为传输码的“+1、-1、+1、- 1、…”。例如:
⑧ CMI码 CMI码的全称是传号反转码,其编码规则如下:信息码中的“1”码交替用 “11”和“00”表示,“0”码用“01”表示。例如:
代码:
1
1
0
1
0
0
1
0
CMI码: 11 00 01 11 01 01 00 01
这种码型有较多的电平跃变,因此,含有丰富的定时信息。该码已被ITUT推荐为PCM四次群的接口码型。在光纤传输系统中有时也用CMI码作线路传 输码型。
代码:
1
1
0
0
1
0
1
双相码: 10 10 01 01 10 01 10
BPH码可以用单极性非归零码(NRZ)与位同步信号的模二和来产生。 双相码的特点是只使用两个电平,而不像前面二种码具有三个电平。这种码 既能提取足够的定时分量,又无直流漂移,编码过程简单。但这种码的带宽 要宽些。
4.6、CMI编码规则
4.4、HDB3编码规则
⑥ HDB3码 HDB3码的全称是三阶高密度双极性码,其编码规则如下:将 4 个连“0 ”信息 码用取代节“000V”或“B00V”代替,当两个相邻“V”码中间有奇数个信息“1” 码 时 取 代 节 为 “ 0 0 0 V”; 有 偶 数 个 信 息 “ 1 ” 码 ( 包 括 0 个 ) 时 取 代 节 为 “ B00V”,其它的信息“ 0”码仍为“ 0 ”码,这样,信息码的“ 1 ”码变为带 有符号的“1”码即“+1”或“-1”。例如:

数字信号的基带传输验证_MATLAB资料

数字信号的基带传输验证_MATLAB资料

S X 文理学院数理信息学院课程设计报告书题目数字信号的基带传输验证姓名学号专业班级指导教师时间课程设计任务书班 级姓 名题 目数字信号的基带传输验证技术参数、设计要求、检测数据等●了解数字基带信号的数学表示及其功率谱密度形式,数字信号接收原理,误码率的计算方法;眼图中参数定义及其含义;●运行Matlab 软件建立数字信号基带传输系统的仿真程序,主要包括:发送信号的波形及其功率谱计算;接收信号(加白噪声)经过滤波器输出后信号的波形;●验证眼图程序,要求能够根据眼图形状分析信号受干扰程度; ●根据课题结果对传输系统性能进行评估; ●接受课题指导老师的提问和质疑。

设计进度安排或工作计划2015.1.4 ~2015.1.5: 熟悉课题,查询相关资料,完成方案选择; 2015.1.6~2015.1.9: 设计模块划分、实现及各模块调试、验证; 2015.1.10~2015.1.11:设计整体实现、调试及验证,并开始撰写报告; 2015.1.12~2015.1.13:设计完成,课程设计报告撰写并定稿,上交。

其它认真阅读MATLAB 语言课程设计报告撰写规范;课题小组经协商好要指定组长并明确分工,形成良好团队工作氛围;基于课题基本要求,各小组课再细化、增加要求;课题小组每成员均需各自撰写一份课程设计报告。

数字信号的基带传输验证摘要随着计算机技术的快速发展,新一代仿真软件随之产生,这些软件拥有强大的仿真运算能力,使得通信系统的设计和仿真变得非常简单便捷,进一步促进;现代通信系统仿真技术的发展。

本文主要研究通信系统中的关键技术——数字基带传输,组要包括基带系统的组成、传输的方式和无码间串扰条件的特性研究,研究基于Matlab语言的数字基带传输特性,通过Matlab设计基带系统,加深对基带传输系统的理解。

同时,利用Matlab强大的仿真功能,运用奈奎斯特第一准则进行仿真分析,滚降因子分别取不同数值时,仿真分析时域的波形和眼图。

基带传输常用码型及基带信号频谱实验

基带传输常用码型及基带信号频谱实验

基带传输常用码型及基带信号频谱实验一、实验目的1、熟悉通信基带信号功率谱基本原理2、熟悉SYSTEMVIEW软件的信号谱分析应用3、掌握使用SYSTEMVIEW软件生成最常用基带信号与数字双相传输码的基本方法二、实验原理:1、数字基带信号的频谱特性数字基带信号是随机的脉冲序列,只能用功率谱来描述它的频谱特性。

研究好数字基带信号的功率谱,就可以了解信号带宽,有无直流分量,有无定时分量。

这样才能选择匹配的信道,确定是否可提取定时信号。

经过合理假设下的严格数学推导,可以得到以下主要结论:(1)随机脉冲序列功率谱包括连续谱和离散谱;(2)单极性信号中有无离散谱取决于矩形脉冲的占空比,归零信号中有定时分量。

不归零信号中无定时分量。

0、1等概的双极性信号没有离散谱,即同时没有直流分量和定时分量。

(3)随机序列的带宽主要依赖单个码元波形的频谱函数G1(f)或G2(f),通常以谱的第一个零点作为矩形脉冲的近似带宽,它等于脉宽τ的倒数。

2、传输系统发射与信道部分的基本结构如图2—1所示。

如果系统直接传送基带信号,称之为基带传输系统。

图2—1在基带传输系统中,系统的输入是数字基带信号,它不一定适合直接在信道中传输。

信道信号形成器的作用就是把原始基带信号变换成适合于信道传输的基带信号,这种变换主要是通过码型变换和波形变换来实现的,其目的是与信道匹配,便于传输,减小码间串扰,利于同步提取和抽样判决。

称此信号形成器为数字基带调制器;与此对应的,在接收端将信道基带信号变换成原始数字基带信号,称之为基带解调器。

3、数字基带调制器中的波形变换与码型变换在数字基带调制器中,波形变换后传输电波形常见的有矩形脉冲、三角波、高斯脉冲和升余弦脉冲波形等。

最常用的是矩形脉冲波形,正如我们在前面通原软件实验一中介绍的几种波形。

上述各种波形在传输中都得到了实际应用。

在数字基带调制器中,码形变换后的传输码结构应具有下列主要特性:无直流分量,且低频分量少;便于提取定时信息;高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;具有内在的检错能力;编译码设备要尽可能简单,等等。

通信原理实验1:数字基带信号的码型变换实验

通信原理实验1:数字基带信号的码型变换实验

一、实验目的及要求(1)知道JH5001A型通信原理综合实验系统的基本功能原理及使用方法;(2)知道数字示波器的使用方法等;(3)掌握二进制码变换为AMI/HDB3码的编码规则及基本特征;(4)理解HDB3码编译码器的工作原理和硬件实现方法;(5)通过测试关键点波形图,进行验证。

二、实验设备(1)JH5001A型通信原理综合实验系统;(2)数字、模拟双踪示波器。

三、实验原理(一) AMI/HDB3两种码型的编译码规则及优缺点1、AMI码的全称是传号交替反转码,这种码型实际上把二进制脉冲序列变为三电平的符号序列,代码0仍变换为传输码的0,而把代码中的1交替的变换为传输码的+1、-1。

其优点如下:(1)在“1”、“0”码不等概率情况下,也无直流成分,对具有变压器或其它交流隅合的传输信道来说,不易受隔直特性的影响;(2)若接收端收到的码元极性与发送端的完全相反,也能正确判决;(3)全波整流后就能得到单极性码。

AMI码有一个重要缺点,即它可能出现长的连0串,会造成提取位定时信息的困难。

2、HDB3码(三阶高密度双极性码)HDB3码的编码规则为:(1)当没有≥4个连零时,HDB3码同AMI码;(2)当出现≥4个以上连零时,则将每四个连0化为一个小段,将用取代节B00V或000V取代4连零。

其中V称为破坏点,它是一个传号,破坏点极性交替;(3)当破坏点与其前一传号极性相同时,用000V代替四连零;当破坏点与其前一传号极性相异时,用B00V代替四连零,其中B与破坏点V同极性;(4)V与其后相邻的传号极性交替。

B码和V码各自都应始终保持极性交替变化的规律,以确保编好的码中没有直流成分;例如:(a)代码: 0 1 0000 1 1000 0 0 1 0 1(b)AMI码: 0 +1 0000 -1 +1000 0 0 -1 0 +1(c)加补信码 0 +1 000V+-1 +100V- 0 +1 0 -1(d)HDB3: 0 +1 000+1 -1 +1-100-1 0+10 –1HDB3码的译码却比较简单,同时它对定时信号的恢复是极为有利的。

数字基带传输系统实验

数字基带传输系统实验

实验三数字基带传输系统实验一.实验目的:1.了解数字基带传输系统的组成和实时工作过程;2.加深理解时域均衡系统的工作原理,基本特点及均衡器的主要作用;3.学会按给定的均衡准则调整,观测均衡器的方法。

二.实验内容:1.在数字基带信号为单脉冲波形—“测试信号”时, 按“迫零调整准则”,手动调整均衡器的各抽头系数,获得最佳均衡效果;2.在数字基带信号为伪随机序列—“信码”时,按“眼图最大准则”,手动调整均衡器的各抽头系数,获得最佳均衡效果;3.改变信道特性后,重复1,2两内容。

三.实验仪器:1.COS5020型双踪示波器一台;2.双路稳压电源一部;3.数字基带传输实验系统一套。

四.实验组成框图和电路原理图:图1 数字基带传输系统的组成框图数字基带传输系统的组成框图如图1所示,它是一个较完整的数字基带传输系统。

信号源产生19.2 KHz 的基带信号时钟,经过乘4之后,提供均衡器所需的两个互补驱动时钟76.8 KHz 。

显然本实验系统的基带速率为19.2 Kbit/s。

测试信号和信码发生器按19.2KHz的时钟节拍,分别产生测试单脉冲波形及63位M序列,两种码分别作为均衡的对象,通过开关K予以选择。

可变信道滤波器是在实验室条件下用来模拟传输信道特性的,改变电位器即可改变滤波器的传输函数特性,进而模拟信道特性的变化。

均衡器是借助横向滤波器实现时域均衡的,它由延迟单元,可变系数电路和相加器三部分组成,如图2所示。

图2 横向滤波器图2中,横向排列的延迟单元是由电荷转移器件完成的。

本实验所采用的是国产斗链器件BBD(Bucret Brrgades Device),它有32个延迟抽头输出端,因为我们抽样频率为76.8KHz是基带信号19.2 Kbit/s的4倍,故取6,10,14,18,22,26,30等七个抽头输出端。

理论上讲,抽头数目越多就越能消除码间串扰的影响,但势必会增加调整的难度。

且若变系数电路的准确度得不到保证,增加抽头数所获得的效益也不会显示出来。

基带信号的常见码型变换实验

基带信号的常见码型变换实验

实验二基带信号的常见码型变换实验一、实验原理在实际的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性: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)信号中高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;4)不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;5)编译码设备要尽可能简单1.1单极性不归零码(NRZ码)单极性不归零码中,二进制代码“1”用幅度为E的正电平表示,“0”用零电平表示,单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。

1.2双极性不归零码(BNRZ码)二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正负电平表示,当二进制代码“1”和“0”等概出现时无直流分量。

1.3单极性归零码(RZ码)单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

1.4双极性归零码(BRZ码)它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

1.5曼彻斯特码曼彻斯特码又称为数字双相码,它用一个周期的正负对称方波表示“0”,而用其反相波形表示“1”。

编码规则之一是:“0”码用“01”两位码表示,“1”码用“10”两位码表示。

曼彻斯特码只有极性相反的两个电平,因为曼彻斯特码在每个码元中期的中心点都存在电平跳变,所以含有位定时信息,又因为正、负电平各一半,所以无直流分量。

1.6CMI码CMI码是传号反转码的简称,与曼彻斯特码类似,也是一种双极性二电平码,其编码规则:6)“1”码交替的用“11“和”“00”两位码表示;7)“0”码固定的用“01”两位码表示。

1.7 AMI/HDB3码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…HDB3码是三阶高密度码的简称。

基带传输系统实验报告

基带传输系统实验报告

基带传输系统实验——CMI线路编码通信系统综合实验一、实验原理及电路组成框图为了让学生能比较全面的、牢固的掌握CMI编码的技术,加深了解CMI编码性能和用途,熟悉CMI线路编译码器在一个传输系统中的性能、作用及对相关通信业务的影响,本节实验将音乐和话音信号通过CMI线路编译码模块传输,测量CMI线路编译码器在传输信道有误码的环境下对数据和话音业务的影响。

本实验是在两路PCM时分复的基础上增加了CMI编码和译码模块,实验的系统连接框图如下图一所示。

两路信号在256K时钟控制下完成PCM编码工作,PCM编码统一选择“A律”编码方式。

编码后两路信号在模块8进行复用,模块8的FPGA工作时钟CLK为信号源提供的256K 时钟。

复用后的信号到模块6进行CMI编译码,模块6的拨码开关S1设置为“00100000”CMI编码。

编码之后的结果由DOUT1口输出。

译码时钟由模块7锁相环法位同步提取。

译码后的结果由NRZ-OUT口输出至模块8进行解复用,解复用所需帧同步信号由FPGA内部提供,位同步信号同为模块7锁相环法位同步提取。

解复用输出后到模块2进行PCM译码,译码后的两路信号交换后分别输出至耳机和喇叭。

二、实验前准备工作1、本实验在码型变换实验以及两路PCM时分复用基础上进行,先温习上述实验原理及内容。

2、熟悉本实验的电路原理、开关及各测试点的作用。

三、实验仪器1、L TE-TX-02E通信原理综合实验系统一台2、50MHz双踪示波器一台3、耳麦一副四、实验目的1、熟悉CMI编译码器在基带传输系统中位置及发挥的作用2、了解CMI码对通信系统性能的影响五、实验内容实验前的准备工作:在不加电的情况下,按照原理框图的加粗线连接各模块。

图1准备工作:1、将信号源模块上S4、S5都拨到“0111”,输出时钟信号为256K。

2、2号模块PCM编码方式选择A律。

3、6号模块S1设为“00100000”,进行CMI编译码。

数字基带传输常用码型

数字基带传输常用码型
特点:当出现长串连“1”时,归零码仍有明显 的码元间隔,有利于提取同步信息。
差分码:不是用脉冲的绝对电平来表示“0” 码和“1”码,而是利用相邻前后码元电平的 相对变化来传送信息。分为“1”差分码和 “0”差分码两种。 特点:当传输系统中某些环节引起基带信 号反相时,也不会影响接收的结果,多用 于数字相位调制。
双极性不归零码:用正电平表示“1”码,用 负电平表示“0”码,正和负的幅值相等 。 特点:不含直流分量;抗干扰性能好;但 不能直接提取同步信息。
单双极性归零码:使用了正、负和零三个电平, 信号本身携带同步信息,解决了同步问题。缺点 是编码一个比特,需要两次信号变化,增加了占 用带宽,且线路上的平均电压值还不为零。
三元码
三元码是指利用信号幅度的三种取值+1、0、 -1来表示二进制数“1”和“0”。
AMI码(传号交替反转码)
编码规则: (0称为空号,1称为传号) 0变为传输码0 1交替变为传输码+1、-1、+1、-1 例:1001100011→ +100-1+1000-1+1 特点: 1) 统计上无直流(+1-1交替)、低频成分小 2) 进行了二进制→三进制变化,即1B/1T码型 3) 编/译码电路简单 4) 便于观察误码(+1、-1不交替) 5) 缺点:可能出现长的0串,提取定时信号困难
编码: “1”用码元持续中心点跃变表示, 即:01或10,但保持边沿不跃变 单个0:不跃变,且相邻码元边界也不跃变 “0” 00 例: 两个0:第2个0边界跃变,即: 或11
二进制
1
10 01
1
10 10
0
01 00
1
10 01
0
01 11

实验15、码型变换_

实验15、码型变换_

实验 15 码型变换一、实验目的1.熟悉 RZ、BNRZ、BRZ、CMI、曼彻斯特、密勒、PST 码型变换原理及工作过程;2.观察数字基带信号的码型变换测量点波形。

二、实验工作原理1.码型变换原则在实际的基带传输系统中,在选择传输码型时,一般应考虑以下原则:(1).不含直流,且低频分量尽量少;(2).应含有丰富的定时信息,以便于从接收码流中提取定时信号; (3).功率谱主瓣宽度窄,以节省传输频带;(4).不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;(5).具有内在的检错能力,即码型具有一定规律性,以便利用这一规律性进行宏观检测;(6).编译码简单,以降低通信延时和成本。

2.常见码型变换类型(1)单极性不归零码(NRZ 码)单极性不归零码中,二进制代码“1”用幅度为E的正电平表示,“0”用零电平表示,如下图所示。

单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。

图 15-1 单极性不归零码示意图(2)双极性不归零码(BNRZ 码)二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正负电平表示,如下图所示,当二进制代码“1”和“0”等概出现时无直流分量。

图 15-2 双极性不归零码(3)单极性归零码(RZ 码)单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平,如下图所示。

单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

图 15-3 单极性归零码(4)双极性归零码(BRZ 码)它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平,如下图所示。

图 15-4 双极性归零码(5)曼彻斯特码曼彻斯特码又称为数字双相码,它用一个周期的正负对称方波表示“0”,而用其反相波形表示“1”。

编码规则之一是:“0”码用“01”两位码表示,“1”码用“10”两位码表示,如下图所示。

例如:图 15-5 曼彻斯特编码(6)密勒码米勒(Miller)码又称延迟调制码,它是双向码的在一种变形。

通信原理实验,码型变换,移相键控调制与解调,眼图,抽样定理,.

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实验一码型变换实验一、基本原理在数字通信中, 不使用载波调制装置而直接传送基带信号的系统, 我们称它为基带传输系统,基本结构如图所示。

干扰基带传输系统的基本结构基带信号是代码的一种电表示形式。

在实际的基带传输系统中, 并不是所有的基带电波形都能在信道中传输。

对传输用的基带信号的主要要求有两点:(1对各种代码的要求,期望将原始信息符号编制成适合于传输用的码型; (2 对所选码型的电波形要求, 期望电波形适宜于在信道中传输。

AMI :AMI 码的全称是传号交替反转码。

这是一种将信息代码 0(空号和 1(传号按如下方式进行编码的码: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,……。

HDB3:HDB 3码是对 AMI 码的一种改进码,它的全称是三阶高密度双极性码。

其编码规则如下:先检察消息代码(二进制的连 0情况,当没有 4个或 4个以上连 0串时,按照 AMI 码的编码规则对信息代码进行编码; 当出现 4个或 4个以上连 0串时, 则将每 4个连 0小段的第 4个 0变换成与前一非 0符号 (+1或 -1 同极性的符号, 用V 表示 (即 +1记为 +V, -1记为 -V ,为使附加 V 符号后的序列不破坏“极性交替反转”造成的无直流特性,还必须保证相邻 V 符号也应极性交替。

当两个相邻 V 符号之间有奇数个非 0符号时,用取代节“ 000V ” 取代 4连 0信息码; 当两个相邻 V 符号间有偶数个非 0符号时, 用取代节“ B00V ” 取代 4连 0信息码。

CMI :CMI 码是传号反转码的简称,其编码规则为:“ 1”码交替用“ 11”和“ 00”表示; “ 0”码用“ 01”表示。

BPH :BPH 码的全称是数字双相码,又称 Manchester 码,即曼彻斯特码。

它是对每个二进制码分别利用两个具有 2个不同相位的二进制新码去取代的码,编码规则之一是: 0→ 01(零相位的一个周期的方波1→ 10(π相位的一个周期的方波二、实验结果CMIBPHHDB3 AMI三、结果分析各码型波形如上所示, 我们发现许多波形产生了不同程度的畸变, 表现是幅值不是单一的水平线, 而成了曲线。

第五章数字信号的基带传输计算题

第五章数字信号的基带传输计算题

(1)写出匹配滤波器的冲激响应 h t ,指出最佳的取样时刻 t0 ;
(2)设 y 是发“1”条件下的最佳抽样值,请给出 y 的均值及方差,写出其概率密度函数;
(3)请求出最佳判决门限Vth ;
(4)请推导出平均误比特率。
答:(1)
h
t
2 0
0 t 1 其它t ,最佳取样时刻是 t0
1。 h t 的高度也可以是
(2)已知发送端采用的线路码型是 AMI、HDB3 或双相码三者中的某一个,已知编码 结果是+1-100-1+1000+1-1000-1,问它是什么码型,并写出编码输入的信息序列。
解:(1)(本小题有多解)AMI:+1-10000,HDB3:+1-1000-V,分相码是 101001010101
(2)HDB3 码,100001000010000
(5)求出平均的判决错误概率。
解.
(1) s1 t s0 t ,所以 01 1 (2) h t s0 t0 t ,因为抽样时间是 t0 Tb ,根据 s0 t 的对称性正好有 h t s0 t 。
(3)
r
t
s0
t
nw
t

y
t
Tb 0
r
t
h
d

y y Tb
Tb 0
s0
1 2

P 1|
0
P
0 |1
Pe
1 erfc 2
A 2
10.某二进制信源输出速率为 1bit/s 的独立序列,其中传号“1”出现的概率为 P 且满足
ln 1 P 8 ,今以幅度为 2V 的单极性不归零矩形信号传输,经过信道时受到单边功率谱密 P

通信原理综合题型及答案 2

通信原理综合题型及答案 2

综合一、是非题1、在单边带信号中插入强载波,可用包络检波法解调出基带信号。

(对)2、对于调频信号,也可以用其上边带或下边带传输信息。

(错)3、不管m(t)是什么信号,在m(t)cosωct的频谱中都没有离散谱fc.(错)4、在数字通信中,若无码间串扰,则误码率为0。

(错)5、若宽带调频信号的基带信号最高频率增大一倍,则调频信号带宽也增大一倍。

(错)6、单极性数字信号的连0码时间越长,要求位同步器的同步保持时间也越长。

(对)7、只要无误码,则PCM接收机输出模拟信号中就无噪声(错)‘8、数字基带系统的频带利用率不可能大于2bit/(s.Hz)(错)9、在频带利用率方面QPSK通信系统优于2PSK通信系统(对)二、填空题1、模拟通信系统中,可靠性最好的是(FM),有效性最好的是(SSB)。

2、在FM通信系统中,采用预加重和去加重技术的目的是(提高解调器输出信噪比)。

3、时分复用的话路数越多,信息速率(越大)。

4、在2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK通信系统中,可靠性最好的是(2PSK),有效性最好的是(2ASK、2PSK)5、均匀量化器的量化信噪比与编码位数的关系是(编码位数增加1位,量化信噪比增大6dB),非均匀量化器可以提高(小)信号的量化信噪比。

(式9.4.10)信号量噪比:(S/N)dB=20lg M=20lg2N (N为编码位数)编码位数增加一位,(S/N)dB=20lg M=20lg2(N+1)-20lg2N=20lg2=6dB6、改善FM系统抗噪声性能的有效措施是(采用预加重技术和去加重技术)7、若信息速率为Wbit/s,则2PSK、4PSK信号的谱零点带宽分别为()和()HzPSK信号为双极性不归零码,对基带信号R B=1/Ts=fs=R b/log2M, B=fs= R b/log2M对调制信号:带宽为B调=2B=2 R b/log2M=2W/ log2M对2PSK:带宽为:2W对4PSK:带宽为:2W/ log2M =2W/2=W8、设基带系统使用了五抽头的预置式自动均衡器,则此系统冲激响应的抽样值等于0的个数最少为(4),不等于0的个数最少为(1)8、通过眼图,可以观察到(码间串扰)和(噪声)的大小9、调频信号20cos(2*108π+8cos400πt)的最大频偏为(1600)Hz,带宽为(3600)HzP1 05:m f为最大相位偏移,由调频信号可知其最大相位偏移为8,m f=8,调制信号的频率:f m=400π/2π=200所以最在频偏Δf=m f×f m=8200=1600.B=2(m f+1)f m=3600Hz10、当无信号时,加性噪声是否存在?(存在),乘性噪声是否还存在?(不存在)11、设基带信号的最高频率为3.4kHz的语音信号,则AM信号带宽为(6.8kHz),SSB信号带宽为(3.4kHz),DSB信号带宽为(6.8kHz)。

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任务 12 数字基带传输码型变换测试一、数字基带信号的码型原理所谓数字基带信号,就是消息代码的电脉冲表示――电波形。

在实际基带传输系统中,并非所有的原始数字基带信号都能在信道中传输,例如,含有丰富直流和低频成分的基带信号就不适宜在信道中传输,因为它有可能造成信号严重畸变;再例如,一般基带传输系统都是从接收到的基带信号中提取位同步信号,而位同步信号却又依赖于代码的码型,如果代码出现长时间的连“0”符号,则基带信号可能会长时间出现0 电位,从而使位同步恢复系统难以保证位同步信号的准确性。

实际的基带传输系统还可能提出其它要求,从而导致对基带信号也存在各种可能的要求。

归纳起来,对传输用的基带信号的要求主要有两点:(1 )对各种代码的要求,期望将原始信息符号编制成适合于传输用的码型;( 2 )对所选的码型的电波形的要求,期望电波形适宜于在信道中传输。

前一问题称为传输码型的选择,后一问题称为基带脉冲的选择。

这是两个既彼此独立又相互联系的问题,也是基带传输原理中十分重要的两个问题。

本节讨论前一问题,后一问题将在下面几节中讨论。

传输码(常称为线路码)的结构将取决于实际信道的特性和系统工作的条件。

概括起来,在设计数字基带信号码型时应考虑以下原则:(1)码型中应不含直流分量,低频分量尽量少。

(2)码型中高频分量尽量少。

这样既可以节省传输频带,提高信道的频带利用率,还可以减少串扰。

串扰是指同一电缆内不同线对之间的相互干扰,基带信号的高频分量越大,则对邻近线对产生的干扰就越严重。

(3)码型中应包含定时信息。

(4)码型具有一定检错能力。

若传输码型有一定的规律性,则就可根据这一规律性来检测传输质量,以便做到自动监测。

(5)编码方案对发送消息类型不应有任何限制,即能适用于信源变化。

这种与信源的统计特性无关的性质称为对信源具有透明性。

(6)低误码增殖。

对于某些基带传输码型,信道中产生的单个误码会扰乱一段译码过程,从而导致译码输出信息中出现多个错误,这种现象称为误码增殖。

(7)高的编码效率。

(8)编译码设备应尽量简单。

上述各项原则并不是任何基带传输码型均能完全满足,往往是依照实际要求满足其中若干项。

数字基带信号的码型种类繁多,下面仅以矩形脉冲组成的基带信号为例,介绍一些目前常用的基本码型。

数字基带信号的常用码型双极性非归零(NRZ )码在此编码中,“1”和“0”分别对应正、负电平,有以下特点:(1 )直流分量小。

当二进制符号“1”、“0”等可能出现时,无直流成分;(2 )接收端判决门限为0 ,容易设置并且稳定,因此抗干扰能力强;( 3 )可以在电缆等无接地线上传输。

( 1 )发送能量大,有利于提高接收端信噪比;(4 )在信道上占用频带较窄;( 5 )有直流分量,将导致信号的失真与畸变;且由于直流分量的存在,无法使用一些交流耦合的线路和设备;(6)不能直接提取位同步信息(稍后将通过例题予以说明);差分码在差分码中,“1”、“0”分别用电平跳变或不变来表示。

若用电平跳变来表示“1”,称为传号差分码(在电报通信中,常把“1”称为传号,把“0”称为空号),如图4-1 ( e )所示。

若用电平跳变来表示“0”,称为空号差分码。

这种码型在形式上与单极性或双极性码型相同,但它代表的信息符号与码元本身电位或极性无关,而仅与相邻码元的电位变化有关。

差分码也称相对码,而相应地称前面的单极性或双极性码为绝对码。

差分码的特点是,即使接收端收到的码元极性与发送端完全相反,也能正确地进行判决。

AMI 码AMI 码的全称是传号交替反转码。

此方式是单极性方式的变形,即把单极性方式中的“0”码仍与零电平对应,而“1”码对应发送极性交替的正、负电平。

这种码型实际上把二进制脉冲序列变为三电平的符号序列(故叫伪三元序列),其优点如下:(1 )在“1”、“0”码不等概率情况下,也无直流成分,且零频附近低频分量小。

因此,对具有变压器或其它交流隅合的传输信道来说,不易受隔直特性的影响。

(2 )若接收端收到的码元极性与发送端的完全相反,也能正确判决。

(3 )便于观察误码情况。

此外,AMI 码还有编译码电路简单等优点,是一种基本的线路码,得到广泛使用。

不过,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HDB 3 码为了保持AMI 码的优点而克服其缺点,人们提出了许多种类的改进AMI 码,其中广泛为人们接受的解决办法是采用高密度双极性码HDB n 。

三阶高密度双极性码HDB 3 码就是高密度双极性码中最重要的一种。

HDB 3 码的编码规则为:( 1 )先把消息代码变成AMI 码,然后检查AMI码的连“0”串情况,当无3个以上连“0”码时,则这时的AMI 码就是HDB 3 码。

(2 )当出现 4 个或4 个以上连0 码时,则将每 4 个连“0”小段的第4个“0”变换成“非0”码。

这个由“0”码改变来的“非0”码称为破坏符号,用符号V 表示,而原来的二进制码元序列中所有的“l”码称为信码,用符号 B 表示。

当信码序列中加入破坏符号以后,信码 B 与破坏符号V 的正负必须满足如下两个条件:B 码和V 码各自都应始终保持极性交替变化的规律,以便确保编好的码中没有直流成分;②V 码必须与前一个码(信码 B )同极性,以便和正常的AMI 码区分开来。

如果这个条件得不到满足,那么应该在四个连“0”码的第一个“0”码位置上加一个与V 码同极性的补信码,用符号表示,并做调整,使 B 码和码合起来保持条件①中信码(含B 及)极性交替变换的规律。

HDB 3 的特点是明显的,它除了保持AMI 码的优点外,还增加了使连“0”串减少至不多于 3 个的优点,而不管信息源的统计特性如何。

这对于定时信号的恢复是极为有利的。

HDB 3 是CCITT 推荐使用的码型之一。

Manchester 码Manchester(曼彻斯特)码又称为数字双相码或分相码。

它的特点是每个码元用两个连续极性相反的脉冲来表示。

如“l”码用正、负脉冲表示,“0”码用负、正脉冲表示。

该码的优点是无直流分量,最长连“0”、连“l”数为2,定时信息丰富,编译码电路简单。

但其码元速率比输入的信码速率提高了一倍。

分相码适用于数据终端设备在中速短距离上传输。

如以太网采用分相码作为线路传输码。

分相码当极性反转时会引起译码错误,为解决此问题,可以采用差分码的概念,将数字分相码中用绝对电平表示的波形改为用电平相对变化来表示。

这种码型称为条件分相码或差分曼彻斯特码。

数据通信的令牌网即采用这种码型CMI 码CMI 码是传号反转码的简称,其编码规则为:“1”码交替用“00”和“11”表示;“0”码用“01 ”表示。

CMI 码的优点是没有直流分量,且有频繁出现波形跳变,便于定时信息提取,具有误码监测能力。

由于CMI 码具有上述优点,再加上编、译码电路简单,容易实现,因此,在高次群脉冲编码调制终端设备中广泛用作接口码型,在速率低于8448kb/s 的光纤数字传输系统中也被建议作为线路传输码型。

除了线路码外,近年来,高速光纤数字传输系统中还应用到5B6B 码,其是将每 5 位二元码输入信息编成 6 位二元码码组输出(分相码和CMl码属于lB2B 类)。

这种码型输出虽比输入增加20 %的码速,但却换来了便于提取定时、低频分量小、同步迅速等优点。

二、实验步骤1、CMI,RZ,BPH码编解码电路观测1)将信号源模块和模块6、7固定在主机箱上,将塑封螺钉拧紧,确保电源接触良好。

2)通过模块6上的拨码开关S1选择码型为CMI码,即“00100000”。

3)信号源模块上S4、S5都拨到“1100”,S1、S2、S3分别设为“01110010”“01010101”“00110011”。

4)对照下表完成实验连线检查连线是否正确,检查无误后打开电源5)将模块7的S2设置为“0111”6)以“NRZIN”为内触发源,用双踪示波器观测编码输出“DOUT1”波形。

7)以“NRZIN”为内触发源,用双踪示波器对比观测解码输出“NRZ-OUT”波形,观察解码波形与初始信号是否一致。

8)拨码开关S1选择码型为RZ码(00010000)、BPH码(00001000)重复上述步骤。

9)实验结束关闭电源。

2、AMI,HDB3码编解码电路观测1) 通过模块6上的拨码开关S1选择码型为AMI码,即“01000000”。

2) 将信号源S4、S5拨到“1100”,S1、S2、S3分别设为“01110010”“00011000”“01000011”。

3) 对照下表完成实验连线:第119 页共210页检查连线是否正确,检查无误后打开电源4) 模块7的S2设置为“1000”。

5) 以“NRZIN”为内触发源,分别用双踪示波器观测“DOUT1”,“DOUT2”,“HDB3/AMI-OUT”三点的波形。

6) 以“NRZIN”为内触发源,用双踪示波器观测“OUT-A”,“OUT-B”,“NRZ-OUT”三点的波形,观察解码波形与初始信号是否一致。

7) 通过拨码开关S1选择码型为HDB3码(10000000),重复上述步骤。

3、将信号源模块上的拨码开关S1,S2,S3全部拨为0或者全部拨为1,重复步骤1、2,观察各码型编解码输出。

4、实验结束关闭电源,拆除连线,整理实验数据及波形完成实验报告。

三、测试报告各测量点的波形如下图12-1-1 图12-1-2图12-1-3 图12-1-4图12-1-5 图12-1-6图12-1-7。

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