2023年通信原理实验指导书

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1、试验 1 CMI码型变换试验一、 试验目的1、了解 CMI 码的编码规章。2、观看输入全 0 码或全 1 码时各编码输出码型,了解就是否含有直流重量。3、观看 CMI 码经过码型反变换后的译码输出波形及译码输出后的时间延迟。4、娴熟把握 CMI 与输入信号的关系。二、 试验器材12、3、-三1、主控&信号源、2 号、8 号、13 号模块各一块双踪示波器.一-台连接线假设干、试验原理试验原理框图CMI/BPH 编译码试验原理框图2、试验框图说明CMI 编码规章就是遇到 0 编码 01,遇到 1 则交替编码 11 与 00。由于 1bit 编码后变成 2bit, 输出时用时钟的 1 输出高 bit

2、,用时钟的 0 输出低 bit,也就就是选择器的功能。 CMI 译码首先 也就是需要找到分组的信号,才能正确译码。CMI 码只要消灭下降沿了 ,就表示分组的开头,找到分组信号后,对信号分组译码就可以得到译码的数据了。四、试验步骤概述:本工程通过转变输入数字信号的码型,分别观测编码输入输出波形与译码输出波形,测量 CMI 编译码延时,验证 CMI 编译码原理并验证 CMI 码就是否存在直流重量。1 关电,按表格所示进展连线。源端口目的端口连线说明信号源:PN模块 8:TH3编码输入-数据模块 8:TH4编码输入-时钟基带传输信号输入信号源:CLK供给编码位时钟模块 8:TH6编码输出模块 13:

3、TH7数字锁相环输入数字锁相环法位同步提取输入模块 13:TH5(BS2)模块 8:TH9译码时钟输入供给译码位时钟模块 8:TH6编码输出模块 8:TH10译码输入将数据送入译码模块2、 开电,设置主控菜单,选择【主菜单】T【通信原理】T【开关 S3 置为 0011,即提取 512K 同步时钟。3、 此时系统初始状态为:PN 为 256K。CMI 码】T【无误码】。13 号模 块的4、 试验操作及波形观测。1观测与记录验证 CMI 编码规章。2观测与记录 TH38#与 TH138#的波形,测量 CMI 码的时延。3 断开电源,更改连线及设置。观测编码输入的数据与编码输出的数据 :用示波器分别

4、TH38#与 TH68#的波形,观测编码输入的数据与译码输出的数据 :用示波器分别源端口目的端口连线说明模块 2:DoutMUX模块 8:TH3编码输入-数据模块 8:TH4编码输入-时钟码基带传输信号输入模块 2:BSOUT供给编码位时钟模块 8:TH6编码输出模块 13:TH7数字锁相环输入数字锁相环法位同步提取模块 13:TH5(BS2)模块 8:TH9译码时钟输入供给译码位时钟模块 8:TH6编码输出模块 8:TH10译码输入将数据送入译码模块开电,设置主控菜单,选择【主菜单】T【通信原理】T【块 13 的开关 S3 置为 0011 即提取 512K 同步时钟。CMI 码】T【无误码】

5、。将模将模块 2 的开关置为 00000 00000,用示波器分别观测编码输入的数据与编码输出的数据调整示波器,将信号耦合状况置为沟通,观看记录波形。保持连线,拨码开关由 0 到 1 逐位拨起, 直到模块 2 的拨动开关置为 00111111 11111111 11111111 11111111 观, 察比较波形 0 与 1 示波 器波形的变化状况。思考 :CMI 码就是否存在直流重量?(4) 验证 CMI 的误码检测功能 :设置主控 & 信号源模块 ,在 CMI 试验中插入误码 ,用示波器比照 观测误码插入与误码检测。思考 :CMI 码就是否可以纠错?五、试验报告1、分析试验电路的工作原理

6、,表达其工作过程。2、依据试验测试记录 ,画出各测量点的波形图 ,并分析试验现象。3、对试验中两种编码的直流重量观测结果如何?联系数字基带传输系统学问分析假设含有编 码中直流重量将会对通信系统造成什么影响?4、说明延时测量的方法。试验 2 BPH码型变换试验试验目的1、BPH 码的编码规章。2、 观看输入全 0 码或全 1 码时各编码输出码型,了解就是否含有直流重量。3、观看 BPH 码经过码型反变换后的译码输出波形及译码输出后的时间延迟。4、 测试 BPH 码的检错功能。5、 BPH 码的译码同步观测。二试验器材、1、 主控&信号源、 2 号、8 号、 13 号模块各一块2、 双踪示波器一台

7、3、 连接线假设干三 试验原理1、试验原理框图CMI/BPH 编译码试验原理框图2、试验框图说明BPH 编码编码规章不同,就是 0 编码为 01,1 编码为 10, BPH 译码首先也就是需要找到分组的 信号, 才能正确译码。BPH 译码只要找到连 0 或连 1,就表示分组的开头。找到分组信号后 对信号分组译码就可以得到译码的数据了。试验概述:本工程通过转变输入数字信号的码型 ,分别观测编码输入输出波形与译码输出波形,比照 CMI 编码,分析两种编码规章的异同,验证 BPH 编译码原理并验证 BPH 码就是否存在 直流重量。1、 关电,连线与开关 S3 的设置与试验工程 1 CMI 码型变换试

8、验一样。2、 开电,设置主控菜单,选择【主菜单】3、 此时系统初始状态为:PN 为 256K。T【通信原理】T【BPH 码】T【无误码】。4、 类似试验工程 1 CMI 码型变换的操作步骤,进展 BPH 码编码规章观测与 BPH 码直流重量 观测。五、试验报告1、 分析试验电路的工作原理,表达其工作过程。2、 依据试验测试记录,画出各测量点的波形图,并分析试验现象。3、 对试验中两种编码的直流重量观测结果如何?联系数字基带传输系统学问分析假设含有编码中直流重量将会对通信系统造成什么影响?4、比较两种编码的优劣。5、写出完本钱次试验后的心得体会以及对本次试验的改进建议。试验 3 HDB3码型变换

9、试验一、试验目的1、2、了解几种常用的数字基带信号的特征与作用。把握 HDB3 码的编译规章。3、了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。二、试验器材1、主控&信号源、2 号、8 号、13 号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线假设干三、试验原理HDB3 编译码试验原理框图2、试验框图说明我们知道 AMI 编码规章就是遇到 0 输出 0,遇到 1 则交替输出+1 与-1。而 HDB 编码由于需要 插入破坏位 B,因此,在编码时需要缓存 3bit 的数据。当没有连续 4 个连 0 时与 AMI 编码规章相 同。当 4 个连 0 时最终一个 0 变为传号 A,其极性与前一个 A 的极性相反。假设

10、该传号与前一个1 的极性不同,则还要将这 4 个连 0 的第一个 0 变为 B,B 的极性与 A 一样。试验框图中编码过程就是将信号源经程序处理后,得到 HDB3-A 与 HDB3-B 俩路信号,再通过电平转换电路进展变换,从而得到 HDB 编码波形。同样 AM 译码只需将全部的土 1 变为 1,0 变为 0 即可。而 HDB:译码只需找到传号 A,将传号与传号前 3 个数都清 0 即可。传号 A 的识别方法就是:该符号的极性与前一极性一样 ,该符号即为 传号。试验框图中译码过程就是将 HDB 码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到 原始码元。四、试验步骤工程一 HDB3 编译码25

11、6KHZ 归零码试验 概述:本工程通过选择不同的数字信源察编译码延时以及验证 HDB3 编译码规章。1、关电,按表格所示进展连线。,分别观测编码输入准时钟 ,译码输出准时钟,观源端口目的端口连线说明信号源:PN模块 8:TH3编码输入-数据基带信号输入信号源:CLK模块 8:TH4编码输入-时钟供给编码位时钟模块 8:TH1HDB3 输出模块 8:TH5单极性码模块 8:TH7(HDB3 输入)将数据送入译码模块模块 13:TH7数字锁相环输入数字锁相环位同步提取模块 13:TH5(BS2)模块 8:TH9译码时钟输入供给译码位时钟2、 开电,设置主控菜单,选择【主菜单】T【通信原理】T【HD

12、B3 编译码】T【归零码实 验】。将模块 13 的开关S3 分频设置拨为 0011,即提取 512K 同步时钟。3、 此时系统初始状态为:编码输入信号为 256K 的 PN 序列。4、 试验操作及波形观测。1用示波器分别观测编码输入的数据 TH3 与编码输出的数据 TH1HDB3 输出,观看记录波形,有数字示波器的可以观测编码输出信号频谱,验证 HDB3 编码规章。注:观看时留意码元的对应位置。保持示波器测量编码输入数据TH3 的通道不变,另一通道测量中间测试点 TP2 HDB3-A1,观看基带码元的奇数位的变换波形。3保持示波器测量编码输入数据TH3 的通道不变,另一通道测量中间测试点 TP

13、3 HDB3-B1,观看基带码元的偶数位的变换波形。用示波器分别观测模块 8 的 TP2HDB3-A1与 TP3HDB3-B1,可从频域角度观看信号所含256KHZ 频谱重量状况;或用示波器减法功能观看HDB3-A1 与 HDB3-B1 相减后的波样子况,并与 HDB3 编码输出波形相比较。5用示波器比照观测编码输入的数据与译码输出的数据号波形。,观看记录 HDB3 译码波形与输入信思考:译码过后的信号波形与输入信号波形相比延时多少?用示波器分别观测 TP4HDB3-A2与 TP8HDB3-B2,从时域或频域角度了解 HDB3 码经电 平变换后的波样子况。7 用示波器分别观测模块 8 的 TH7HDB3 输入与 TH5单极性码,从频域角度观测双极性码与单极性码的 256KHZ 频谱重量状况。8输出的时钟用示波器分别观测编码输入的时钟与译码,观看比较恢复出的位时钟波形与原始位时钟信号的波形。思考:此处输入信号承受的单极性码,可较好的恢复出位时钟信号,假设输入

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