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光通信復(fù)習(xí)及ppt課件-資料下載頁

2025-01-14 09:19本頁面
  

【正文】 WDS=2。 線路碼( 6B) 信號碼( 5B) 模式 2(負(fù)組) 模式 1(正組) WDS 碼子 WDS 碼子 2 000101 +2 111010 11111 31 2 001001 +2 110110 11110 30 2 010001 +2 10110 11101 29 0 111000 0 111000 11100 28 2 000110 +2 111001 11011 27 0 110100 0 110100 11010 26 0 110010 0 110010 11001 25 續(xù)表 mBnB碼是一種分組碼 , 設(shè)計(jì)者可以根據(jù)傳輸特性的要求確定某種碼表 。 mBnB碼 的 特點(diǎn)是: (1) 碼流中 “ 0”和 “ 1”碼的概率相等 , 連 “ 0”和連 “ 1”的數(shù)目較少 , 定時信息豐富 。 (2) 高低頻分量較小 , 信號頻譜特性較好 , 基線漂移小 (3) 在碼流中引入一定的冗余碼 , 便于在線誤碼檢測 。 mBnB碼 的 缺點(diǎn)是 傳輸輔助信號比較困難 。 因此 , 在要求傳輸輔助信號或有一定數(shù)量的區(qū)間通信的設(shè)備中 , 不宜用這種碼型 。 2. 有兩種編譯碼電路: ? 一種是 組合邏輯電路 , 就是把整個編譯碼器都集成在一小塊芯片上 , 組成一個大規(guī)模專用集成塊 , 國外設(shè)備大多采用這種方法 。 ? 一種是 把設(shè)計(jì)好的碼表全部存儲到一塊只讀存儲器(PROM)內(nèi)而構(gòu)成 , 國內(nèi)設(shè)備一般采用這種方法 。 以 3B4B碼為例 , 碼表存儲編碼器的工作原理示于圖 。 首先把設(shè)計(jì)好的碼表存入 PROM內(nèi) , 待變換的信號碼流通過串 并變換電路變?yōu)?3比特一組的碼 b b b3, 并行輸出作為PROM的地址碼 , 在地址碼作用下 , PROM根據(jù)存儲的碼表 , 輸出與地址對應(yīng)的并行 4B碼 , 再經(jīng)過并 串變換電路 , 讀出已變換的 4B碼流 。 圖 碼表存儲編碼器原理 并→串P R O MB1B2B3B4b1b2b3串→并組別變換ABC變前時鐘已變換的輸出 4 B 碼流變換時鐘待變換輸入信號碼流 圖中 A、 B、 C三條線為組別控制控制線 , 當(dāng) WDS=177。 2時 , 從 A、 B分別送出控制信號 , 通過 C線決定組別 。 譯碼器與編碼器基本相同 , 只是除去組別控制部分 。 譯碼時 , 把送來的已變換的 4B信號碼流 , 每 4比特并聯(lián)為一組 , 作為 PROM的地址 , 然后讀出 3B碼 , 再經(jīng)過并 串變換還原為原來的信號碼流 。 其他的 mBnB碼編譯碼電路原理相同 , 只是電路復(fù)雜程度有所區(qū)別而已 。 插入碼 插入碼 是把輸入二進(jìn)制原始碼流分成每 m比特 (mB)一組 ,然后在每組 mB碼末尾按一定規(guī)律插入一個碼 , 組成 m+1個碼為一組的線路碼流 。 根據(jù)插入碼的規(guī)律 , 可以分為 mB1C碼 、mB1H碼和 mB1P碼 。 1. mB1C碼 的 編碼原理是 , 把原始碼流分成每 m比特 (mB)一組 , 然后在每組 mB碼的末尾插入 1比特補(bǔ)碼 , 這個 補(bǔ)碼 稱為 C碼 , 所以稱為 mB1C碼 。 補(bǔ)碼插在 mB碼的末尾 , 連 “ 0”碼和連 “ 1”碼的數(shù)目最少 。 mB1C碼的結(jié)構(gòu)如圖 , 例如: mB碼為: 100 110 001 101…… mB1C碼為: 1001 1101 0010 1010…… C碼的作用是引入 冗余碼 ,可以進(jìn)行 在線誤碼率監(jiān)測 ; 同時改善了 “ 0”碼和 “ 1”碼的分布,有利于定時提取。 mB1H碼是 mB1C碼演變而成的 , 即在 mB1C碼中 , 扣除部分 C碼 , 并在相應(yīng)的碼位上插入一個 混合碼 (H碼 ), 所以稱為mB1H碼 。 所插入的 H碼可以根據(jù)不同用途分為三類: 第一類是 C碼 , 它是第 m位碼的補(bǔ)碼 , 用于在線誤碼率監(jiān)測; 第二類是 L碼 , 用于區(qū)間通信; 第三類是 G碼 , 用于幀同步 、 公務(wù) 、 數(shù)據(jù) 、 監(jiān)測等信息的傳輸 。 圖 mB1C碼的結(jié)構(gòu) mB C mB C mB CC 常用的插入碼是 mB1H碼 , 有 1B1H碼 、 4B1H碼和 8B1H碼 。 以 4B1H碼 為例 , 它的 優(yōu)點(diǎn)是 碼速提高不大 , 誤碼增值??; 可以實(shí)現(xiàn)在線誤碼檢測 、 區(qū)間通信和輔助信息傳輸 。 缺點(diǎn)是 碼流的頻譜特性不如 mBnB碼 。 但在擾碼后再進(jìn)行4B1H變換 , 可以滿足通信系統(tǒng)的要求 。 在 mB1P碼中 , P碼稱為 奇偶校驗(yàn)碼 , 其作用和 C碼相似 , 但 P碼有以下兩種情況: (1) P碼為奇校驗(yàn)碼時 , m+1 個碼內(nèi)“ 1”碼的個數(shù)為奇數(shù) , 例如: mB碼為: 100 000 001 110…… mB1P碼為: 1000 0001 0010 1101…… 當(dāng)檢測得 m+1個碼內(nèi) “ 1 ” 碼為奇數(shù)時 , 則認(rèn)為無誤碼 。 (2) P碼為偶校驗(yàn)碼時 , m+1 個碼內(nèi)“ 1 ” 碼的個數(shù)為偶數(shù) , 例如: m B碼為: 100 000 001 110…… mB1P碼為: 1001 0000 0011 1100…… m+1 個碼內(nèi) “ 1 ” 碼為偶數(shù)時 , 則認(rèn)為無誤碼 。 2. 和 mBnB碼不同 , mB1H碼沒有一一對應(yīng)的碼結(jié)構(gòu) , 所以mB1H碼的變換不能采用碼表法 , 一般都采用 緩存插入法 來實(shí)現(xiàn) 。 圖 4B1H編碼器原理 , 它由緩存器 、 寫入時序電路 、 插入邏輯和讀出時序電路四部分組成 。 4B1H碼是每 4個信號碼插入一個 H碼 , 因此變換后碼速增加 1/4。 設(shè)信號碼的碼速為 34 368 kb/s, 經(jīng) 4B1H變換后 , 線路碼的碼速為 (5/4)34 368 kb/s=42 960 kb/s。 34 368 kb/s的 NRZ信號碼送入緩存器 。 圖 4B1H編碼器原理 D4D3D2D1D0B1B2B3B4H插入邏輯緩存器3 4 3 6 8 k b / sN R ZA B C寫入時序( 四分頻)讀出時序( 五分頻)4 2 9 6 0 k b / sN R Z4 2 9 6 0 k H zCP3 4 3 6 8 k H zCP 緩存器 是 4D觸發(fā)器 , 它利用鎖相環(huán)中的 4分頻信號作為寫入時序脈沖 , 隨機(jī)但有順序地把 34 368 kb/s信號碼流分為 4比特一組 , 與 H碼一起并聯(lián)送入插入邏輯 。 插入邏輯電路實(shí)際上是一個 5選 1的電路 , 它利用鎖相環(huán)中5分頻電路輸出讀出時序脈沖 。 由插入邏輯輸出碼速為 42 960 kb/s的 4B1H碼 。 圖 4B1H譯碼器原理 , 它由 B碼還原 、 H碼分離 、幀同步和相應(yīng)的時鐘頻率變換電路組成 。 把 42960 kb/s的 4B1H碼加到緩存器 , 因 4B1H碼是 5比特為一組 , 所以緩存器應(yīng)有 5級 , 并用不同的時鐘寫入 。 圖 4B1H譯碼器原理 緩沖寄存器B1B2B3B4B碼還原頻率變換H碼分離幀同步GCL1L2CP4 2 9 6 0 k H z4 2 9 6 0 k b / sN R Z3 4 3 6 8 k b / sN R Z告警H 頻率變換電路要保證向各個部分提供所需的準(zhǔn)確時鐘信號 。 通過緩存器 , 實(shí)際上已把 B碼和 H碼分開 , 只要用 34 368 kHz的時鐘把 B碼按順序讀出 , B碼就還原了 。 B碼的還原電路實(shí)際上就是并串變換電路 , 由 4選 1電路來實(shí)現(xiàn) 。 數(shù)字光纖通信系統(tǒng)常用幾種線路碼的主要性能列于表 。
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