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文檔簡介

1、1.1.1 時分復用/解復用(TDM)實驗一、 時分復接觀測(1). 同步幀脈沖及復接時鐘觀測幀脈沖寬度125us一幀數(shù)據(jù)包含時鐘數(shù)32復接后時鐘速率256k(2). 復接后幀頭觀測我們將幀頭設(shè)置為01111110,幀頭處于每幀的第一個時隙且?guī)降纳仙貫閹拈_始位置。觀測結(jié)果如下:(3). 復接后8bit數(shù)據(jù)觀測我們將幀頭設(shè)置為00000000,8bit數(shù)據(jù)為01010101,位于幀的第三個時隙,觀測如下:二、時分解復接觀測(1). 解復用同步幀脈沖觀測l 發(fā)送與接收端幀頭一樣時結(jié)果如下,此時可以實現(xiàn)同步。l 拔掉復接數(shù)據(jù)結(jié)果如下,當不解復用信號時無法實現(xiàn)同步,因為沒有輸入信號。l 兩端幀

2、頭不同時結(jié)果如下,解復用端無法找到相對應的幀頭,所以無法實現(xiàn)同步,它無法識別出與其不同的幀頭。(2). 解復用后8bit數(shù)據(jù)觀測我們設(shè)置01010101,結(jié)果如下.在不斷修改原始信號的過程中,我們發(fā)現(xiàn)解復用的信號也隨之同步變化(3). 解復用后PCM譯碼觀測(4). 解復用后CVSD譯碼觀測1.1.2 幀同步實驗一、 幀同步提取觀測及分析(1). 假同步測試當8bit數(shù)據(jù)與幀頭相同時,由于多次重復完成復接信號輸入與斷開操作,導致解復用端時與真正的幀頭實現(xiàn)同步,但也會與8bit實現(xiàn)同步,出現(xiàn)同步錯誤。(2). 后方保護測量(捕捉態(tài))經(jīng)過改變加錯信號,我們測得后方保護計數(shù)個數(shù)為3.后方保護可以防止

3、誤同步,經(jīng)過連續(xù)幾次檢測到幀頭才進入同步狀態(tài)可以讓同步更準確。(3). 前向保護測試(維持態(tài))經(jīng)過改變加錯信號,測得前向保護計數(shù)為2。前向保護可以避免因一次傳輸錯誤而導致幀頭出錯而引起的同步出錯。當加錯開關(guān)位置為“0001000100010001”時,幀提取情況如下:信號恢復如下:當加錯開關(guān)位置為“0010010110010011”時,幀提取情況如下:信號恢復如下:(4). 非同步狀態(tài)下解復用數(shù)據(jù)觀測l 8bit原始信號為01010101,但是恢復錯誤,所以同步是必須的,否則會發(fā)生錯誤。l PCMl CVSD由上圖可看出,當無法實現(xiàn)同步時,信號無法正確的恢復。1.1.3 漢明碼編譯碼及糾錯性能

4、驗證一、漢明碼編碼原理驗證(1). 基帶數(shù)據(jù)設(shè)置及觀測基帶數(shù)據(jù)為全0時編碼數(shù)據(jù)如下,此時幀頭為01111110:(2). 編碼數(shù)據(jù)觀測我們修改基帶信號為”1000110011100000”,經(jīng)過理論計算我們得到漢明碼為“1000111 1100001 11101000 0000000”結(jié)果符合。(3). 加錯數(shù)據(jù)觀測我們在第一位加錯,結(jié)果與操作吻合.二、漢明譯碼觀測及糾錯能力驗證(1). 漢明碼譯碼觀測由下圖可知,時延周期為200us。(2). 漢明譯碼糾錯能力驗證當存在一個bit錯誤時,不會出現(xiàn)錯誤,結(jié)果如圖:但是當出現(xiàn)兩個及以上的錯誤時就會產(chǎn)生錯誤,結(jié)果如下。在不糾錯譯碼的時候,監(jiān)督位出錯

5、不會影響結(jié)果為此證明,漢明碼最多可以糾正一位錯誤。(3). 漢明譯碼未糾錯譯碼驗證我們把錯誤位加在監(jiān)督位上發(fā)現(xiàn)不會產(chǎn)生錯誤,結(jié)果如下,在不糾錯譯碼的時候,監(jiān)督位出錯不會影響結(jié)果。1.1.4 交織編譯碼及糾錯能力驗證一、交織碼編碼原理驗證(1). 交織后數(shù)據(jù)觀測(2). 加錯數(shù)據(jù)觀測我們加了6處錯誤,從圖中可以看出。原始信號為全0信號,幀頭為01111110.二、 交織譯碼觀測及糾錯能力驗證(1). 交織碼譯碼觀測從圖中可以看出,很好的實現(xiàn)了譯碼。另外我們測得有時延,時延周期為32us。(2). 交織碼譯碼及糾錯能力驗證經(jīng)過實驗我們驗證,此種交織碼最多可以糾正4位錯誤,下圖是連續(xù)5位錯誤時的錯誤譯碼結(jié)果:上圖為原始信號,全0上

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