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时间:2019-03-24
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1、实习(实训)报告实习实训科目光纤通信系部计算机工程系专业通信技术班级学号姓名、摘要近十年来,随着大规模集成电路的飞速发展,已可将话路滤波器和PCM编码器集成在同一芯片上,这使PCM在光纤通信,数字微波通信,卫星通信等数字通信领域中获得了更广泛的应用。PCM通信系统采用基带传输的PCM通信系统发送端通常由抽样量化和编码三部分组成,其中量化和编码共同完成模拟到数字(A/D变换)功能信源f(t)经脉冲序列p(t)抽样产生零阶抽样保持信号fs0(t),它是PAM信号,具有离散时间,连续幅度,量化过程就是将此信号转换成离散时间,离散幅度的多电平数字信号,从数学角度理
2、解,量化是把一个连续幅度值的无限数集合映射到一个离散幅度值有限的集合,从本质上讲,脉码调制也是一种频谱变换。如对具有0~fm带宽的原始信号基带,以fs频率对其进行幅度取样,相当于基带对fs及其各次谐波进行调幅,形成许多间隔为fs的双连带信号。关键字:PCM(脉冲调制编码)CMI(传号反转码)HDB3(三阶高密度码)数字模块模拟模块目录实验一PCM编译码实验2一、实验目的2二、实验仪器2三、基本原理2四、实验步骤2五实验思考题7六结论9实验二模拟信号电—光、光—电传输实验10一实验目的10二实验内容10三实验仪器10四基本原理10五实验步骤11六、设计结果1
3、3实验三数字信号电→光、光→电转换传输实验14一实验目的14二实验内容14三基本原理14四实验步骤15实验四电话光纤传输系统实验17一、实验目的17二、实验内容17三、预备知识17四、实验仪器17五、实验原理17六、注意事项19七、实验步骤19五心得与体会21六参考资料2221实验一PCM编译码实验一、实验目的1.掌握PCM编译码原理。2.掌握PCM基带信号的形成过程及分接过程。3.掌握语音信号PCM编译码系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。二、实验仪器1.双踪示波器一台2.通信原理Ⅵ型实验箱一台3.M3:PCM与ADPCM编译码模块和M6数字信号源
4、模块4.麦克风和扬声器一套三、基本原理1.点到点PCM多路电话通信原理脉冲编码调制(PCM)技术与增量调制(ΔM)技术已经在数字通信系统中得到广泛应用。当信道噪声比较小时一般用PCM,否则一般用ΔM。目前速率在155MB以下的准同步数字系列(PDH)中,国际上存在A律和μ律两种PCM编译码标准系列,在155MB以上的同步数字系列(SDH)中,将这两个系列统一起来,在同一个等级上两个系列的码速率相同。而ΔM在国际上无统一标准,但它在通信环境比较恶劣时显示了巨大的优越性。点到点PCM多路电话通信原理可用图11-1表示。对于基带通信系统,广义信道包括传输媒质、收
5、滤波器、发滤波器等。对于频带系统,广义信道包括传输媒质、调制器、解调器、发滤波器、收滤波器等。图11-1点到点PCM多路电话通信原理框图21本实验模块可以传输两路话音信号。采用MC145503编译器,它包括了图11-1中的收、发低通滤波器及PCM编译码器。编码器输入信号可以是本实验系统内部产生的正弦信号,也可以是外部信号源的正弦信号或电话信号。本实验模块中不含电话机和混合电路,广义信道是理想的,即将复接器输出的PCM信号直接送给分接器。2.PCM编译码模块原理本模块的原理方框图及电路图如图11-2及图11-3所示。图11-2PCM编译码原理方框图该模块上有
6、以下测试点和输入点:·BSPCM基群时钟信号(位同步信号)测试点·SL0PCM基群第0个时隙同步信号·SLA信号A的抽样信号及时隙同步信号测试点·SLB信号B的抽样信号及时隙同步信号测试点·SRB信号B译码输出信号测试点·STA输入到编码器A的信号测试点·SRA信号A译码输出信号测试点·STB输入到编码器B的信号测试点·PCM_OUTPCM基群信号输出点·PCM_INPCM基群信号输入点·PCMAOUT信号A编码结果输出点(不经过复接器)·PCMBOUT信号B编码结果输出点(不经过复接器)·PCMAIN信号A编码结果输入点(不经过复接器)·PCMBIN信号
7、B编码结果输入点(不经过复接器)21本模块上有S2这个拨码开关,用来选择SLB信号为时隙同步信号SL1、SL3、SL5、SL6中的任一个。图11-2各单元与图11-3中的元器件之间的对应关系如下:·晶振X1:4.096MHZ晶振·分频器1/2U1:74LS193;U6:74HC4060·抽样信号产生器U5:74HC73;U2:74HC164·PCM编译码器AU10:PCM编译码集成电路MC145503·PCM编译码器BU11:PCM编译码集成电路MC145503·帧同步信号产生器U3:8位数据产生器74HC151;U4:A:与门7408·复接器U9:或门7
8、4LS32晶振、分频器1、分频器2及抽样信号(时隙同步信号)产生器
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