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码型变换

内蒙古工业大学信息工程学院实验报告
课程名称:通信原理
实验名称:码型变换
实验类型:验证性■综合性□设计性□
实验室名称:通信实验室
班级:电子10-1班学号:201080203002 姓名:王红霞组别:
同组人:成绩:
实验日期: 2013年6月4日
通信原理课程实验
实验一码型变换
一、实验目的
1、了解几种常见的数字基带信号。

2、掌握常用数字基带传输码型的编码规则。

二、实验内容
1.观察NRZ码、RZ码、BRZ码、BNRZ码、AMI码、CMI码、HDB3码、BPH码的波形。

2.观察全0码或全1码时各码型波形。

1.观察HDB3码、AMI码、BNRZ码正、负极性波形。

2.观察NRZ码、RZ码、BRZ码、BNRZ码、AMI码、CMI码、HDB3码、BPH码经过码型反变换后的输出波形。

二、实验过程
a)将信号源模块、码型变换模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。

插上电
源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别桉下两个模块中的开关POWER1、
POWER2,对应的发光二极管LED001、LED002、D900、D901发光,按一下信号
源模块的复位键,两个模块均开始工作。

b)将信号源模块的拨码开关SW101、SW102设置为00000101 00000000,SW103、
SW104、SW105设置为01110010 00110000 00101010。

此时分频比千位、十位、个
位均为0,百位为5,因此分频比为500,此时位同步信号频率应为4KHz。

观察
BS、FS、2BS、NRZ各点波形。

实验数据:
BS 2BS
(注:2BS与BS的频率不一样,为2倍同步频率方波信号,此2图的频率不同,如果两次用同一频率就会形成鲜明的对比了,需要改进)
FS NRZ
c)分别将信号源模块和码型变换模块上以下四组输入/输出接点用连接线连接:BS与
BS、FS与FS、2BS与2BS、NRZ与NRZ。

观察码型变换模块上其余各点波形。

实验数据:
1、RZ测试点输出的RZ码
2、BPH测试点输出的BPH码
3、CMI测试点输出的CMI码
4、HDB3测试点输出的HDB3码
5、BRZ测试点输出的BRZ码
6、BNRZ测试点输出的BNRZ码
7、AMI测试点输出的AMI码8、AMI—1测试点(AMI编码正极性(帧同步开关控制拨位“有”)信号输出点)输出的码型
9、AMI—2测试点(AMI编码负极性10、HDB3—1测试点(HDB3编码正信号输出点)输出的码型极性信号输出点)输出的码型
11、HDB3—2测试点(HDB3编码负12、BNRZ—1测试点(BNRZ编码正极性信号输出点)极性信号输出点,与NRZ码反相)
13、BNRZ—2测试点(BNRZ编码负14、BRZ—1测试点(BRZ编码单
极性信号输出点,与NRZ码同相)极性信号输出点)输出的码型
15、ORZ测试点(RZ解码信号输出点,16、OBPH测试点(BPH解码信号输出点,与NRZ码一起双踪观察)与NRZ码一起双踪观察)
输出的码型(滞后一个半码元)输出的码型(滞后一个码元)
17、OCMI测试点(CMI解码信号输出点,18、OBRZ测试点(BRZ解码信号输出点,与NRZ码一起双踪观察)与NRZ码一起双踪观察)
输出的码型(滞后两个码元)输出的码型(滞后半个码元)
19、OBNRZ测试点(BNRZ解码信号输20、OAMI测试点(AMI解码信号输
出点,与NRZ码一起双踪观察)出点,与NRZ码一起双踪观察)输出的码型(滞后半个码元)输出的码型(滞后半个码元)
21、OHDB3测试点(HDB3解码信号
输出点,与NRZ码一起双踪观察)
输出的码型(滞后七个半码元)
d)任意改变信号源模块上的拨码开关SW103、SW104、SW105的设置,以信号源模
块的NRZ码为内触发源,用双踪示波器观察码型变换模块各点波形。

输入:信号源的拨码开关SW04、SW05设置为00000101 00000000,500分频;
1、双踪显示NRZ码输入波形与其FS
2、双踪NRZ码输入与其RZ码输出波形
3、双踪NRZ码输入与其BNRZ码输出
4、双踪显示NRZ码输入与BRZ码输出
5、双踪NRZ码输入与BNRZ码解码输出
6、双踪NRZ码输入与BRZ码解码输出
e)将信号源模块上的拨码开关SW103、SW104、SW105全部拨为1或全部拨为0,
观察码型变换模块各点波形。

1000码型作为编码电路的信号源分别送入“信码输入”TP1,用双踪示波器同时观察TP1的信码和经编码以后输出的HDB3码:
上下分别为编码前后的全1码上下分别为编码前后的全0码
实验结果:
实验结果
BS
FS
2BS
NRZ
NRZ经各类码型变换后的结果:
改变SW103、SW104、SW105的设置,以信号源模块的NRZ码为内触发源,用双踪示波器观察码型变换模块各点波形。

四、实验思考题
1.在分析电路的基础上回答,为什么本实验HDB3编、解码电路只能在输入信号是码长为24位的周期性NRZ码时才能正常工作。

答:因为该电路采用帧同步控制信号,而1帧包含24位,所以当NRZ码输入电路到第24位时,帧同步信号给一个脉冲,使得电路复位。

AMI、CMI码再重新对NRZ码进行编译。

且AMI、CMI码电路对NRZ进行编译的第一位始终是固定的值。

因此AMI、CMI编译码电路只能在输入信号是码长为24位的周期性NRZ码才能正常工作。

五、心得体会
通过此次实验,了解了信号源模块与码型变换模块的工作步骤,掌握了常用数字基带传输码型的编码规则。

以及NRZ码通过码型变换产生的其他类型码型。

重点是掌握了常用数字基带传输码型的编码规则。

对传输用的基带信号的选择,应该从传输码型选择和基带脉冲两个方面来考虑;在较为复杂的基带传输系统中,传输码的结构应具有:(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。

(6)具有内在的检错能力等。

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