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时间:2020-09-14
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1、通信原理实验通信原理实验内容实验一数字基带信号编译码实验实验二二相PSK(DPSK)调制实验实验三二相PSK(DPSK)解调实验实验四FSK调制解调实验实验五脉冲幅度调制(PAM)实验六脉冲编码调制(PCM)实验七增量调制编码、译码系统实验实验八通信系统综合实验实验一数字基带信号编译码实验一、实验目的1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点。2、掌握AMI、HDB3码的编码规则。3、掌握从HDB3码信号中提取位同步信号的方法。4、掌握集中插入帧同步码时分复用信号的帧结构特点。5、了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD2210
2、3。二、实验器材1、双踪示波器1台2、通信原理实验箱1台三、实验原理1、基本概念:2、四种基本码型数字基带信号的常用码型1、单极性非归零(NRZ)码二进制符号“1”和“0”分别对应正电平和零电平,在整个码元持续时间电平保持不变。单极性NRZ码的主要特点:有直流分量,无法使用一些交流耦合的线路和设备;不能直接提取位同步信息;抗噪性能差;传输时需一端接地。2、双极性不归零(NRZ)码“1”和“0”分别对应正、负电平,其特点为:直流分量小。当二进制符号“1”、“0”等可能出现时,无直流成分;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;可以在电
3、缆等无接地线上传输。3.单极性归零(RZ)码归零码是指它的有电脉冲宽度比码元宽度窄,每个脉冲都回到零电平。优点是可以直接提取同步信号,它是其它码型提取同步信号需采用的一个过渡码型。4.双极性归零(RZ)码双极性归零码具有双极性不归零码的抗干扰能力强及码中不含直流成分的优点,应用比较广泛。5.AMI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,其优点如下: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。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。便于观察误码情况。6.
4、HDB3码AMI码有一个重要缺点,即它可能出现长的连0串,会造成提取定时信号的困难。HDB3码的编码规则为:(1)先把消息代码变成AMI码;(2)当出现4个或4个以上连0码时进行处理,即引入破坏码V和补信码;原来的二进制码元序列中所有的“1”码称为信码,用符号B表示。AMI、HDB3码编码规律。AMI码的编码规律是:信息代码1变为带有符号的1码即+1或-1,1的符号交替反转;信息代码0的为0码。AMI码对应的波形是占空比为0.5的双极性归零码,即脉冲宽度τ与码元宽度(码元周期、码元间隔)TS的关系是τ=0.5TS。HDB3码的编码规律4个连0信息码
5、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000V,有偶数个信息1码(包括0个信息1码)时取代节为B00V,其它的信息0码仍为0码;信息码的1码变为带有符号的1码即+1或-1;HDB3码中1、B的符号符合交替反转原则,而V的符号破坏这种符号交替反转原则,但相邻V码的符号又是交替反转的;HDB3码是占空比为0.5的双极性归零码。设信息码为00000110000100000,则NRZ码、AMI码,HDB3码如图1-8所示3、电路原理本实验使用数字信源模块和HDB3编译码模块。A、数字信源模块本模块有以下测试点及输入输出
6、点:·S0201信源位同步信号输出点/测试点(M序列输出)·S0202信源帧同步信号输出点/测试点(1000序列输出)数字信源原理方框图如图所示4、HDB3编译码方框图NRZ(T213)译码器输出信号BS-R(T212)锁相环输出的位同步信号(AMI)HDB3(T207)编码器输出信号BPF(T211)带通滤波器输出信号(AMI-D)HDB3-D(AMI)HDB3整流输出信号(T208/209)四、实验内容及步骤1、连接S201到S203,256K到S204;2、用示波器观察单极性非归零码(NRZ-T201)、传号交替反转码(AMI)、三
7、阶高密度双极性码(HDB3)、整流后的AMI码及整流后的HDB3码;3、用示波器观察从HDB3码中和从AMI码中提取位同步信号的电路中有关波形;4、用示波器观察HDB3、AMI译码输出波形。(T213);各测试点如下:T213T212T211T210T208T209T207T206T203连接T201到T203;256K到T204记录波形A、以T201为基准,对应记录T205、T206、T208、T209、T210、T211、T212、T213及T207(AMI)、T207(HDB3)的波形;B、说出波形之间的关系;并说明原理;T203T213T2
8、07T211T208T209T210AMI编译码HDB3编译码T203T213T207T209T208T210T211思考
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