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浅谈毕设中涉及到的曼彻斯特

浅谈毕设中涉及到的曼彻斯特

作者: 那个混子 | 来源:发表于2021-05-19 17:05 被阅读0次

    大家好哇,混子来了!最近都在搞毕业论文,不断不断的在码字中

    今天分享一下关于混子自己在毕设中涉及到的一个通讯知识,曼彻斯特编码的相关东西。这次毕设才接触,也才对其有点了解 简单做个学习记录。
    (嘿嘿,在校医院门口排队体检太无聊了,写一写,记录一下)

    大家感兴趣如果直接去搜索曼彻斯特,会看到搜出来的是一些风景照片什么的,这个我大概查了一下,曼彻斯特,是英国的一个很漂亮的城市。
    然而,今天说的这个曼彻斯特编码和那个好像没有关系,它是一种数据通讯时的一种编码方式。

    简述:

    曼彻斯特编码(Manchester)又称裂相码、双向码,是一种用电平跳变来表示1或0的编码方法,其变化规则很简单,即每个码元均用两个不同相位的电平信号表示,也就是一个周期的方波,但0码和1码的相位正好相反。由于曼彻斯特码在每个时钟位都必须有一次变化,因此,其编码的效率仅可达到50%左右。它也是通过电平的高低转换来表示“0”或“1”,每位中间的电平转换既表示了数据代码,也作为定时信号使用。曼初斯特编码常常用在以太网中。

    编码规则:

    曼彻斯特编码的编码规则是:

    在信号位中电平从低到高跳变表示1 在信号位中电平从高到低跳变表示0
    这里的话是有两种编码规则的,根据不同书上描述的。

    第一种是由G. E. Thomas, Andrew S. Tanenbaum等人在1949年提出的,它规定0是由低-高的电平跳变表示,1是高-低的电平跳变。
    第二种约定则是在IEEE 802.4(令牌总线)和低速版的IEEE 802.3 (以太网)中规定, 按照这样的说法, 低-高电平跳变表示1, 高-低的电平跳变表示0。

    差分曼彻斯特编码的编码规则是:

    在信号位开始时改变信号极性,表示逻辑”1”
    在信号位开始时不改变信号极性,表示逻辑”0”

    注意:如果在最初信号的时候,即第一个信号时:
    如果中间位电平从低到高,则表示0;
    如果中间位电平从高到低,则表示1;
    后面的(从第二个开始)就看每个信号位开始时有没有跳变来决定:

    两者的区别:

    曼切斯特和差分曼切斯特编码是原理基本相同的两种编码,后者是前者的改进。他们的特征是在传输的每一位信息中都带有位同步时钟,因此一次传输可以允许有很长的数据位。曼切斯特编码的每个比特位在时钟周期内只占一半,当传输"1"时,在时钟周期的前一半为高电平,后一半为低电平;而传输"0"时正相反。这样,每个时钟周期内必有一次跳变,这种跳变就是位同步信号。差分曼切斯特编码是曼切斯特编码的改进。它在每个时钟位的中间都有一次跳变,传输的是"1"还是"0",是在每个时钟位的开始有无跳变来区分的。
      差分曼切斯特编码比曼切斯特编码的变化要少,因此更适合与传输高速的信息,被广泛用于宽带高速网中。然而,由于每个时钟位都必须有一次变化,所以这两种编码的效率仅可达到50%左右;不归零码数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种最简单的传输方式,近距离通信的局域网都采用基带传输。基带传输时,需要解决数字数据的数字信号表示以及收发两端之间的信号同步问题。对于传输数字信号来说,最简单最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,也即数字信号由矩形脉冲组成。按数字编码方式,可以划分为单极性码和双极性码,单极性码使用正(或负)的电压表示数据;双极性码是三进制码,1为反转,0为保持零电平。根据信号是否归零,还可以划分为归零码和非归零码,归零码码元中间的信号回归到0电平,而非归零码遇1电平翻转,零时不变。

    好了,我回去抽时间又写了,终于排到我了体检,太浪费时间了,排了好大一早上。

    时序波形图:

    曼彻斯特时序图

    免责说明:本文参考网络,用于知识技术的传播交流,未进行商用,如有不妥,联系删除修改!

    上述简单的做个记录,大部分内容都是参考网络,第一次了解这个东西,写写方便后续查阅,大家一起学习哇!
    哈哈哈,不知道这种写一下,到时候查重,这个会不会与我论文进行比对,不过我论文内容修改了一些说法,应该不至于!

    明天就520了,2021年的你还单着吗?明天会有人送花给你吗?

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    参考
    http://www.xunwei.org/service_college_qt109.html
    https://baike.so.com/doc/6997070-7219949.html
    https://blog.csdn.net/colesky/article/details/78788820

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