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光通信復(fù)習(xí)及ppt課件(參考版)

2025-01-17 09:19本頁面
  

【正文】 。 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) 。 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(gè)部分提供所需的準(zhǔn)確時(shí)鐘信號 。 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(shí)鐘頻率變換電路組成 。 插入邏輯電路實(shí)際上是一個(gè) 5選 1的電路 , 它利用鎖相環(huán)中5分頻電路輸出讀出時(shí)序脈沖 。 34 368 kb/s的 NRZ信號碼送入緩存器 。 4B1H碼是每 4個(gè)信號碼插入一個(gè) H碼 , 因此變換后碼速增加 1/4。 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) 。 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(shí) , m+1 個(gè)碼內(nèi)“ 1”碼的個(gè)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(gè)碼內(nèi) “ 1 ” 碼為奇數(shù)時(shí) , 則認(rèn)為無誤碼 。 缺點(diǎn)是 碼流的頻譜特性不如 mBnB碼 。 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 。 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(gè) 混合碼 (H碼 ), 所以稱為mB1H碼 。 補(bǔ)碼插在 mB碼的末尾 , 連 “ 0”碼和連 “ 1”碼的數(shù)目最少 。 根據(jù)插入碼的規(guī)律 , 可以分為 mB1C碼 、mB1H碼和 mB1P碼 。 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 。 譯碼器與編碼器基本相同 , 只是除去組別控制部分 。 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(shí)鐘已變換的輸出 4 B 碼流變換時(shí)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。 以 3B4B碼為例 , 碼表存儲編碼器的工作原理示于圖 。 2. 有兩種編譯碼電路: ? 一種是 組合邏輯電路 , 就是把整個(gè)編譯碼器都集成在一小塊芯片上 , 組成一個(gè)大規(guī)模專用集成塊 , 國外設(shè)備大多采用這種方法 。 mBnB碼 的 缺點(diǎn)是 傳輸輔助信號比較困難 。 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(shí)信息豐富 。 表中正組選用20個(gè) WDS=0和 12個(gè) WDS=+2, 負(fù)組選用 20個(gè) WDS=0和 12個(gè)WDS=2。 6的碼字 。 當(dāng)然禁用 WDS=177。 2有 15個(gè) , WDS=2有 15個(gè) , 共有50個(gè) |WDS|最小的碼字可供選擇 。 表 示出根據(jù)這個(gè)規(guī)則編制的一種 3B4B碼表 , 表中正組和負(fù)組交替使用 。 2的碼字 , 禁止使用 WDS=177。 nB碼 的 選擇原則是: 盡可能選擇 |WDS|最小的碼字 , 禁止使用 |WDS|最大的碼字 。 如果整個(gè)碼字 “ 1 ” 碼的數(shù)目多于 “ 0”碼 , 則 WDS為正;如果 “ 0”碼的數(shù)目多于 “ 1”碼 , 則 WDS為負(fù);如果 “ 0”碼和“ 1”碼的數(shù)目相等 , 則 WDS為 0。 0111 1111 111 0110 1110 110 0101 1101 101 0100 1100 100 0011 1011 011 0010 1010 010 0001 1001 001 0000 1000 000 4B 3B 表 3B和 4B的碼字 作為普遍規(guī)則 , 引入 “ 碼字?jǐn)?shù)字和 ” (WDS)來描述碼字的均勻性 , 并以 WDS的最佳選擇來保證線路碼的傳輸特性 。 而 000用 0001和 1110交替使用; 111用 0111和 1000交替使用 。 設(shè)計(jì)者應(yīng)根據(jù)最佳線路碼特性的原則來選擇碼表 。 以 3B4B碼為例 , 輸入的原始碼流 3B碼 , 共有 (23)8個(gè)碼字 , 變換為 4B碼時(shí) , 共有 (24)16個(gè)碼字 , 見表 。 因此最大的連 “ 0 ” 和連 “ 1 ” 的數(shù)目不會超過兩個(gè) , 例如 1001和 0110。 mBnB碼有 1B2B、3B4B、 5B6B、 8B9B、 17B18B等等 。 擾碼 有下列 缺點(diǎn): mBnB mBnB碼 是把輸入的二進(jìn)制原始碼流進(jìn)行分組 , 每組有 m個(gè)二進(jìn)制碼 , 記為 mB, 稱為一個(gè) 碼字 , 然后把一個(gè)碼字變換為 n個(gè)二進(jìn)制碼 , 記為 nB, 并在同一個(gè)時(shí)隙內(nèi)輸出 。 例如: 擾碼前: 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 … 擾碼后: 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 … ① 不能完全控制長串連 “ 1 ” 和長串連 “ 0”序列的出現(xiàn) ② 沒有引入冗余 , 不能進(jìn)行在線誤碼監(jiān)測; ③ 信號頻譜中接近于直流的分量較大 , 不能解決基線漂移 。 擾碼與解擾可由反饋移位寄存器和對應(yīng)的前饋移位寄存器實(shí)現(xiàn) 。 擾碼 為了保證傳輸?shù)耐该餍?, 在系統(tǒng)光發(fā)射機(jī)的調(diào)制器前 , 需要附加一個(gè) 擾碼器 , 將原始的二進(jìn)制碼序列加以變換 , 使其接近于隨機(jī)序列 。 (3) 能提供一定的冗余碼 , 用于平衡碼流 、 誤碼監(jiān)測和公務(wù)通信 。 (2) 能給光接收機(jī)提供足夠的定時(shí)信息 。 數(shù)字光纖通信系統(tǒng)對線路碼型的主要要求是保證傳輸?shù)耐该餍?, 具體要求有: (1) 能限制信號帶寬 , 減小功率譜中的高低頻分量 。 ? 在隨機(jī)碼流中 , 容易出現(xiàn)長串連 “ 1 ” 碼或長串連 “ 0”碼 ,這樣可能造成位同步信息丟失 , 給定時(shí)提取造成困難或產(chǎn)生較大的定時(shí)誤差 。 數(shù)字光纖通信系統(tǒng)普遍采用二進(jìn)制二電平碼 , 即 “ 有光脈沖 ” 表示 “ 1 ” 碼 , “ 無光脈沖 ” 表示 “ 0”碼 。 10- 1510- 1410- 1310- 1210- 1110- 1010- 910- 810- 710- 610- 54 . 5 5 5 . 5 6 6 . 5 7 7 . 5Q誤碼率 圖 誤碼率和 Q的關(guān)系 線路編碼 在光纖通信系統(tǒng)中 , 從電端機(jī)輸出的是適合于電纜傳輸?shù)碾p極性碼 。 0N 由此可見 , 只要知道 Q值 , 就可根據(jù)式 () 的積分求出誤碼率 , 結(jié)果示于圖 。 1N)(]2 )(e xp[2 1, 1121101 mID me IIdNIINPm ???? ? ????() dyyP NIDe m ]2e xp[21, 1/)(201 ?
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