實(shí)驗(yàn)五 CMI編譯碼原理及CMI碼光纖傳輸系統(tǒng)_第1頁
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實(shí)驗(yàn)五 CMI編譯碼原理及CMI碼光纖傳輸系統(tǒng)學(xué)號(hào):XXX 姓名:XXX一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解線路碼型的用途2. 掌握 CMI 編譯碼的方法二、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1. CMI 碼的光纖傳輸三、 實(shí)驗(yàn)儀器1. 光纖實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) 1 臺(tái)2. 光纖跳線 1 根3. 示波器1臺(tái)四、 實(shí)驗(yàn)原理1.線路碼型數(shù)字光纖通信與數(shù)字電纜通信一樣,在其傳輸信道中,通常不直接傳送終端機(jī)(例如 PCM終端機(jī))輸出的數(shù)字信號(hào),而需要經(jīng)過碼型變換,使之變換成為適合于傳輸信道傳輸?shù)拇a型,稱之為線路碼型.在數(shù)字電纜通信中,電纜中傳輸?shù)木€路碼型通常為三電平的 三階高密度雙極性碼 ,即 HDB3 碼,它是一種傳號(hào)以正負(fù)極性交替發(fā)送的碼型。在數(shù)字光纖通信中由于光源不可能發(fā)射負(fù)的光脈沖,因而不能采用 HDB3碼,只能采用0 1 二電平碼。但簡單的二電平碼的直流基線會(huì)隨著信息流中0 1的不同的組合情況而隨機(jī)起伏,而直流基線的起伏對(duì)接收端判決不利,因此需要進(jìn)行線路編碼以適應(yīng)光纖線路傳輸?shù)囊?。線路編碼還有另外兩個(gè)作用:其一是消除隨機(jī)數(shù)字碼流中的長連0和長連1碼,以便于接收端時(shí)鐘的提取。其二是按一定規(guī)則進(jìn)行編碼后,也便于在運(yùn)行中進(jìn)行誤碼監(jiān)測,以及在中繼器上進(jìn)行誤碼遙測。2.CMI 碼CMI(Coded Mark Inversion)碼是典型的字母型平衡碼之一。CMI 在 ITU-T G.703 建議中被規(guī)定為 139 264 kbit/s(PDH 的四次群)和 155 520 kbit/s(SDH 的 STM-1)的物理/電氣接口的碼型。其變換規(guī)則如下表所示:CMI 由于結(jié)構(gòu)均勻,傳輸性能好,可以用游動(dòng)數(shù)字和的方法監(jiān)測誤碼,因此誤碼監(jiān)測性能好。由于它是一種電接口碼型,因此有不少139 264 kbit/s 的光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)采用CMI 碼作為光線路碼型。除了上述優(yōu)點(diǎn)外,它不需要重新變換,就可以直接用四次群復(fù)接設(shè)備送來的CMI 碼的電信號(hào)去調(diào)制光源器件,在接收端把再生還原的CMI 碼的電信號(hào)直接送給四次群復(fù)用設(shè)備,而無須電接口和線路碼型變換/反變換電路。其缺點(diǎn)是碼速提高太大,并且傳送輔助信息的性能較差。3CMI 編碼原理框圖4. CMI 譯碼原理框圖五、 注意事項(xiàng)1.在實(shí)驗(yàn)過程中切勿將光纖端面對(duì)著人,切勿帶電進(jìn)行光纖的連接。六、 實(shí)驗(yàn)步驟1.關(guān)閉系統(tǒng)電源。 2.將1310nm光發(fā)模塊的撥碼開關(guān)J100全部撥到ON狀態(tài),將電位器RP100向左旋轉(zhuǎn)到最大。將開關(guān)J101的短路塞調(diào)到數(shù)字傳輸端。 3.將光端FPGA的開關(guān)J700調(diào)到“外部” 4.信號(hào)連接導(dǎo)線的連接方法如下:5.用光纖跳線連接1310nm光發(fā)模塊的光纖活動(dòng)連接器和1310nm光收模塊的光纖活動(dòng)連接器。6.打開系統(tǒng)電源,用示波器在1310nm光發(fā)模塊的數(shù)字信號(hào)輸入端口TP103的信號(hào)和1310nm光收模塊的數(shù)字信號(hào)輸出端口TP109。調(diào)節(jié)1310nm光收端電位器RP106、RP108得到最佳數(shù)字信號(hào)。7.用示波器觀察光端FPGA模塊的測試點(diǎn)TP720、TP715、TP723記錄下CMI編碼前、編碼后、譯碼后的波形進(jìn)行比較,理解CMI編碼的原理。8.關(guān)閉系統(tǒng)電源,拆除實(shí)驗(yàn)導(dǎo)線。將各實(shí)驗(yàn)儀器擺放整齊。七、 實(shí)驗(yàn)總結(jié)通過本次實(shí)驗(yàn),讓我對(duì)CMI編譯碼原理及CMI碼光纖傳輸系統(tǒng)有了初步的了解,CMI即

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