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[導(dǎo)讀]模擬信號(hào)|0">模擬信號(hào)是傳播能量的一種形式,它指的是在時(shí)間上連續(xù)的(不間斷),數(shù)值幅度大小也是連續(xù)不問斷變化的信號(hào)(傳統(tǒng)的音頻信號(hào)、視頻信號(hào))。如聲波使它經(jīng)過的媒體產(chǎn)

模擬信號(hào)|0">模擬信號(hào)是傳播能量的一種形式,它指的是在時(shí)間上連續(xù)的(不間斷),數(shù)值幅度大小也是連續(xù)不問斷變化的信號(hào)(傳統(tǒng)的音頻信號(hào)、視頻信號(hào))。如聲波使它經(jīng)過的媒體產(chǎn)生振動(dòng),可以以頻率(以每秒的周期數(shù)或赫茲(Hz)為單位)測(cè)量聲波。通過將二進(jìn)制數(shù)表示為電脈沖(其中每個(gè)脈沖是一個(gè)信號(hào)元素)使數(shù)字信號(hào)通過媒體傳輸。線路上的電壓在高低狀態(tài)之間變化。例如,可以采用高電平傳輸二進(jìn)制的1,采用低電平傳輸二進(jìn)制的0。帶寬是指每秒通過鏈路傳輸位數(shù)的術(shù)語。

圖1描述了模擬和數(shù)字信號(hào),其中模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)等效。


在長(zhǎng)距離傳輸時(shí),信號(hào)由于衰減、噪聲和導(dǎo)線束中其他導(dǎo)線的干擾而退化。模擬信號(hào)可以周期性地加以放大,但是如果信號(hào)受到噪聲破壞,則放大的是失真信號(hào)。相比而言,由于可以很容易地從噪聲中提取數(shù)字信號(hào)并重發(fā),所以長(zhǎng)距離傳輸數(shù)字信號(hào)更可靠。

信號(hào)編碼方案

數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸利用PCM數(shù)字信道傳輸數(shù)據(jù)信號(hào),首先要解決的問題是數(shù)據(jù)信號(hào)如何進(jìn)入PCM話路的問題。主要通過兩種方式:同步方式和異步方式。

同步方式利用PCM數(shù)字信道傳輸數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)信號(hào)與數(shù)字端局的時(shí)鐘是同步的,這時(shí),數(shù)據(jù)終端輸出的數(shù)據(jù)信號(hào)是受PCM信道時(shí)鐘控制的,因此只需對(duì)數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行多路化處理即可。這里數(shù)據(jù)終端設(shè)備處于受控制的從屬地位,因此靈活性差。

如果數(shù)據(jù)信號(hào)與數(shù)據(jù)端局時(shí)鐘是異步的,這時(shí)數(shù)據(jù)信號(hào)可采用填充方式復(fù)用到64kbit/s的集合信號(hào),這就是異步方式。

如上所述,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)借助于電脈沖傳輸。一一對(duì)應(yīng)使用單脈沖表示一個(gè)位。它的效率是非常低的,因此已經(jīng)開發(fā)了多種編碼方案以使用電脈沖更高效地傳輸數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。結(jié)果大大提高了吞吐量。

這與使用旗語發(fā)送消息的情況相類似。比如說“信號(hào)旗升起”表示1,“信號(hào)旗降下”表示O。一種更有效的編碼方案是“只在出現(xiàn)二進(jìn)制1時(shí)升起或降下信號(hào)旗”。例如,如果信號(hào)旗已經(jīng)舉起,則把 它降下來。不管信號(hào)旗是舉起還是降下,它的運(yùn)動(dòng)才是指示器。這種方法還需要某種類型的定時(shí)(例如,每秒發(fā)送一位)。因此,在第一秒,信號(hào)旗升起。

圖1 AM和FM對(duì)數(shù)字信號(hào)的表達(dá) (假設(shè)它原來是降下的)以表示1。然后再維持升起兩秒鐘(兩個(gè)為0的位),然后在第四秒降下以表示改變到為1的位。

對(duì)于數(shù)字設(shè)備,接收器必須具有某種方法能夠知道數(shù)據(jù)流中字節(jié)的起始和結(jié)束。在異步通信中,字節(jié)邊界由起始和停止位指示。在同步通信中,定時(shí)機(jī)制幫助發(fā)送器和接收器處于同步狀態(tài)。同步信號(hào)可以占有一個(gè)單獨(dú)的信道,但更經(jīng)常的是直接集成到信號(hào)中。

下面介紹幾種信令和編碼方案并以圖2說明。圖中示出的是0100110001位序列。目的是傳盡可能多的信號(hào),使用低電平以減少長(zhǎng)距離衰減的影響,并在信號(hào)中直接提供同步機(jī)制。前幾個(gè)例子表示基本的信號(hào),但很少在實(shí)際中應(yīng)用。

單極性 單極性碼有電壓表示1,無電壓表示O。沒有特殊的編碼。單極性碼會(huì)累積直流分量。

雙極性 雙極性碼中正電壓表示1,負(fù)電壓表示0。該方案降低了功率要求并減小了高電平衰減。雙極性碼的直流分量則大大減少,從而有利于傳輸。 RZ (歸零制) 歸零碼的電壓狀態(tài)在某個(gè)信號(hào)狀態(tài)后返回到零。歸零碼的脈沖較窄,根據(jù)脈沖寬度與傳輸頻帶寬度成反比的關(guān)系,因而歸零碼在信道上占用的頻帶較寬。

圖2 數(shù)字信號(hào)編碼方案


NRZI(按1反相不歸零制) NRZI編碼中不論電平是高還是低,都不代表二進(jìn)制的1和0。而是電壓變化表示二進(jìn)制的1。如果沒有電壓變化,則下一位是0;如果有電壓變化,則下一位是1。不歸零碼在傳輸中難以確定一位的結(jié)束和另一位的開始,需要用某種方法使發(fā)送器和接收器之間進(jìn)行定時(shí)或同步。NRZI用于較慢的RS—232串行通信和硬盤驅(qū)動(dòng)器上的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中。在同步鏈路上,長(zhǎng)串的連續(xù)位(可能數(shù)千個(gè)0)會(huì)出現(xiàn)問題。接收器可能會(huì)失去同步,不能檢測(cè)到連續(xù)串中0的正確個(gè)數(shù)。另一問題是長(zhǎng)串的0表現(xiàn)為直流,它不能通過某些電氣部件。Manchester編碼和其他方案通過增加時(shí)鐘信號(hào)解決了這些問題。

Manchester(曼徹斯特) 在曼徹斯特編碼中,每一位的中間有一跳變,位中間的跳變既作時(shí)鐘信號(hào),又作數(shù)據(jù)信號(hào);從高到低跳變表示"1",從低到高跳變表示"0"。這給接收器提供了可以與之保持同步的定時(shí)信號(hào)。曼徹斯特編碼常用在LAN上。


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