AMI/HDB3 码型变换实验一、实验目的1
了解二进制单极性码变换为 AMI/HDB3 码的编码规则;2
熟悉 HDB3 码的基本特征;3
熟悉 HDB3 码的编译码器工作原理和实现方法;4
根据测量和分析结果,画出电路关键部位的波形;二、实验原理AMI 码的全称是传号交替反转码
这是一种将消息代码 0(空号)和 1(传号)按如下规则进行编码的码:代码的 0 仍变换为传输码的 0,而把代码中的 1 交替地变换为传输码的+1、–1、+1、–1……由于 AMI 码的传号交替反转,这种基带信号无直流成分,且只有很小的低频成分,因而它特别适宜在不允许这些成分通过的信道中传输
AMI 码除有上述特点外,还有编译码电路简单与便于观察误码情况等优点
但是,AMI 码有一个重要缺点,即接收端从该信号中来猎取定时信息时,由于它可能出现长的连 0 串,因而会造成提取定时信号的困难
为了保持 AMI 码的优点而克服其缺点,人们提出了许多种类的改进 AMI 码 ,HDB3 码就是其中有代表性的一种
HDB3 码的全称是三阶高密度双极性码
它的编码原理是这样的:先把消息代码变换成 AMI 码,然后去检查 AMI 码的连 0 串情况,当没有 4 个以上连 0 串时,则这时的 AMI 码就是 HDB3 码;当出现 4 个以上连 0 串时,则将每 4 个连 0 小段的第4 个 0 变换成与其前一非 0 符号(+1 或–1)同极性的符号
显然,这样做可能破坏“极性交替反转”的规律
这个符号就称为破坏符号,用 V 符号表示(即+1 记为+V,-1 记为–V)
为使附加 V 符号后的序列不破坏“极性交替反转”造成的无直流特性,还必须保证相邻 V 符号也应极性交替
这一点,当相邻符号之间有奇数个非 0 符号时,则是能得到保证的;当有偶数个非 0 符号时,则就得不到保证,这时再将该小段的第 1 个 0 变换成+B