干扰信号信号编码方案

干扰信号信号编码方案同步方式利用PCM数字信道传输数据,如果数据信号与数字端局的时钟是同步的,这时,数据终端输出的数据信号是受PCM信道时钟控制的,因此只需对数据信号进行多路化处理即可

这里数据终端设备处于受控制的从属地位,因此灵活性差

如果数据信号与数据端局时钟是异步的,这时数据信号可采用填充方式复用到64kbit/s的集合信号,这就是异步方式

对于数字设备,接收器必须具有某种方法能够知道数据流中字节的起始和结束

在异步通信中,字节边界由起始和停止位指示

在同步通信中,定时机制帮助发送器和接收器处于同步状态

同步信号可以占有一个单独的信道,但更经常的是直接集成到信号中

单极性 单极性码有电压表示1,无电压表示O

没有特殊的编码

单极性码会累积直流分量

双极性 双极性码中正电压表示1,负电压表示0

该方案降低了功率要求并减小了高电平衰减

双极性码的直流分量则大大减少,从而有利于传输

RZ (归零制) 归零码的电压状态在某个信号状态后返回到零

归零码的脉冲较窄,根据脉冲宽度与传输频带宽度成反比的关系,因而归零码在信道上占用的频带较宽

NRZI(按1反相不归零制) NRZI编码中不论电平是高还是低,都不代表二进制的1和0

而是电压变化表示二进制的1

如果没有电压变化,则下一位是0;如果有电压变化,则下一位是1

不归零码在传输中难以确定一位的结束和另一位的开始,需要用某种方法使发送器和接收器之间进行定时或同步

NRZI用于较慢的RS—232串行通信和硬盘驱动器上的数据存储中

在同步链路上,长串的连续位(可能数千个0)会出现问题

接收器可能会失去同步,不能检测到连续串中0的正确个数

另一问题是长串的0表现为直流,它不能通过某些电气部件

Manchester编码和其他方案通过增加时钟信号解决了这些问题

Manchester(曼彻斯特) 在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从高到低跳变表示"1",从低到高跳变表示"0"

这给接收器提供了可以与之保持同步的定时信号

曼彻斯特编码常用在LAN上

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