资料介绍
2.2 数据编码技术
2.2.1 数字数据的数字信号编码
2.2.2 数字数据的模拟信号编码
2.2.3 模拟数据的数字信号编码
2.2.4 模拟数据的模拟信号调制
2.2.1 数字数据的数字信号编码
2.2.1 数字数据的数字信号编码
不归零制,即用两个电平来表示两个二进制数字;用高电平(正电压)表示1,用低电平(负电压)表示0(如图2-3(a)所示)。不归零制有很多缺点,它难以判断一位的结束和另一位的开始,需要用某种方法来使发送器和接收器进行定时或同步。如果传输中都是“1”或“0”的话,那么在单位时间内将产生累积的直流分量,它能使设备连接点产生电腐蚀或其他损坏。
2.2.1 数字数据的数字信号编码
曼彻斯特编码(如图2-3(b)所示)。它是一种自同步编码方式,包括数据信息和时钟信息。它的编码方法是将每一个码元再分成两个相等的间隔,码元1是前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平;码元0则正好相反,从低电平变到高电平。这种编码的优点是可以保证在每一个码元的正中间出现一次电平的转换,对接收端提取位同步信号非常有利,而且当码元中间无跳变时,就形成违例码,这种违例的情况可形成帧标志。但是从曼彻斯特编码的波形图不难看出其缺点,这就是它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。
2.2.1 数字数据的数字信号编码
差分曼彻斯特编码(如图2-3(c)所示),它的编码规则是:若码元为1,则其前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平一样;但若码元为0,则其前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平相反。不论码元是1或0,在每个码元的正中间时刻,一定要有一次电平的转换。差分曼彻斯特编码需要较复杂的技术,但可以获得较好的抗干扰性能。
2.2.2 数字数据的模拟信号编码
数字设备(如计算机或终端)通过调制解调器接入电话网络进行通信是利用模拟信号传输数字数据的典型情况。模拟信号发送的基础就是一种称之为载波信号的连续的频率恒定的信号。通过调制振幅、频率和相位等载波特性或者这些特性的某种组合,来对数字数据进行编码。最基本的数字数据→模拟信号调制方式有以下三种(如图2-4所示)。
2.2.1 数字数据的数字信号编码
2.2.2 数字数据的模拟信号编码
2.2.3 模拟数据的数字信号编码
2.2.4 模拟数据的模拟信号调制
2.2.1 数字数据的数字信号编码
2.2.1 数字数据的数字信号编码
不归零制,即用两个电平来表示两个二进制数字;用高电平(正电压)表示1,用低电平(负电压)表示0(如图2-3(a)所示)。不归零制有很多缺点,它难以判断一位的结束和另一位的开始,需要用某种方法来使发送器和接收器进行定时或同步。如果传输中都是“1”或“0”的话,那么在单位时间内将产生累积的直流分量,它能使设备连接点产生电腐蚀或其他损坏。
2.2.1 数字数据的数字信号编码
曼彻斯特编码(如图2-3(b)所示)。它是一种自同步编码方式,包括数据信息和时钟信息。它的编码方法是将每一个码元再分成两个相等的间隔,码元1是前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平;码元0则正好相反,从低电平变到高电平。这种编码的优点是可以保证在每一个码元的正中间出现一次电平的转换,对接收端提取位同步信号非常有利,而且当码元中间无跳变时,就形成违例码,这种违例的情况可形成帧标志。但是从曼彻斯特编码的波形图不难看出其缺点,这就是它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。
2.2.1 数字数据的数字信号编码
差分曼彻斯特编码(如图2-3(c)所示),它的编码规则是:若码元为1,则其前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平一样;但若码元为0,则其前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平相反。不论码元是1或0,在每个码元的正中间时刻,一定要有一次电平的转换。差分曼彻斯特编码需要较复杂的技术,但可以获得较好的抗干扰性能。
2.2.2 数字数据的模拟信号编码
数字设备(如计算机或终端)通过调制解调器接入电话网络进行通信是利用模拟信号传输数字数据的典型情况。模拟信号发送的基础就是一种称之为载波信号的连续的频率恒定的信号。通过调制振幅、频率和相位等载波特性或者这些特性的某种组合,来对数字数据进行编码。最基本的数字数据→模拟信号调制方式有以下三种(如图2-4所示)。
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