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北京交通大学通信原理实验(实验六七)资料.docx

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文档介绍

文档介绍:北京交通大学毕业设计(论文)开题报告通信原理实验电子信息工程学院通信原理实验 1 实验六自定义帧结构的帧成形及其传输一、实验前的准备 1. 预****帧形成及其传输电路的构成。 2. 熟悉实验箱面板分布及测试孔位置;定义本实验箱模块的跳线状态。 3. 实验前重点熟悉的内容: (1) 明确 PCM30/32 路系统的帧结构; (2) 熟悉 PCM30/32 定时系统; (3) 明确 PCM30/32 帧同步电路及工作原理。二、实验目的 1. 加深对 PCM30/32 系统帧结构的理解。 2. 加深对 PCM30/32 路帧同步系统及其工作过程的理解。 3. 加深对 PCM30/32 系统话路、信令、帧同步的告警复用和分用过程的理解。三、实验仪器 1. ZH5001A 通信原理综合实验系统 2. 20MHz 双踪示波器四、基本原理在 PCM30/32 路数字传输系统中,每个样值均编 8 位码,一帧分为 32 个时隙, 通常用 TS0-TS31 来表示,其中 30 个时隙用于 30 路话音业务。 TS0 为帧定位时隙, 用于接收分路做帧同步用。 TS1-TS15 时隙用于话音业务, 分别对用第一路到第十五路的话音信号。 TS16 时隙用于信令信号传输,完成信令的接续, TS17-TS31 时隙用于话音业务,分别对应第十六路到第三十路话音信号。在通信系统原理试验箱中, 信道传输上采用了类似 TDM 的传输方式, 定长组帧, 帧定位码与信息格式。实验电路设计了一帧含有四个时隙, 分别用于 TS0-TS3 表示, 每个时隙喊八比特码。其帧结构如图: 通信原理实验 2 TS0 时隙为帧同步时隙,本同步系统中帧定位码选用八位码,这八位是 11100100 。应注意到,这 7 位码与实际中的 PCM30/32 路系统基群帧同步码不同,它的作用是能够使接收端通过对帧同步码的检测,确定每帧的起始位置,从未能过正确的进行分路。 TS1 时隙用来传输话音信号,试验箱中一路电话信号的传输就是占用该时隙的; TS2 时隙为开关信号,复用输入信号的状态是通过 8 位跳线的开关来设置的, 跳线插入为 1, 跳线拔出为 0; TS3 时隙用来传输特殊码序列, 特殊码序列可以通过跳线开关进行选择, 共有 4 种码型可以选择, TS0-TS3 符合成一个 256kbp s 数据流,在同一信道上传输。帧成形及其传输实验可以由复接模块和解复模块来完成,复用模块和解复用模块电路原理框图如图: 通信原理实验 3 复用模块主要由帧同步码的产生,开关信号的产生,话音信号时隙的复用,特殊码时隙的复用及 PCM 信号的传输电路组成,分接模块主要由同步码验出,同步调整,接受定时系统,接收时隙分接电路组成。复接器系统定时用于提供统一的基准时间信号,分接器的定时用来自同步单元恢复的接收时钟,在同步单元的控制下, 分接器的时钟同步码,利用帧同步码检测输出脉冲来进行同步调整,同步调整的目的是为了使接收定时系统同步,从而使接收定时系统能够正确的进行接收信号进行分路。当系统进行同步状态后,则形成了接收端定时信号,此时的接收定时信号完全与发送端信号同步。因此,分接单元可以把输入信号正确的分为多路支路数字信号, 从而可以从分接单元恢复出原始的支路数字信号, 在通信系统原理实验系统中, 复接模块用一片现场可编程门阵列芯片来完成。在该芯片内部还构成了一个 m 序列发生器,为了便于观测复接信号波形,通过跳线开关 SWB02 可以选择 4种m 序列码型。 M 序列码型可以再 TPB01 检测点观测。错码产生器可以通过跳线开关 SWB02 设置4 种不同信道误码率,便于了解在误码环境下,接收端帧同步过程和帧同步系统抗误码性能,从而加深对假同步和假失步形成过程的理解。五、实验内容 TPB07 与复接模块的数字复接测试点 TPB03 的波形,观测时用 TPB07 作同步。画出 TPB07 的 TPB03 数字复用信号波形,应注意两者之间的对应关系。(1) 帧定位信号测量。在 TPB03 测试点波形中, 找到帧定位信号所占用的时隙, 画图标出帧定位所占时间位置。(2) 帧内话音数据观察。找出帧内话音信号的位置,在图中标出话音数据所占时间位置,由于话音信号的随机性,无法看到清晰的信号,只要确定其位置即可。(3) 帧内开关信号的观测。找到帧内开关信号在帧结构中的位置。调整跳线开关 SWB01 上短路器,就可以改变开关信号的状态,在 TPB03 测试点波形中可以看到开关信号状态的变化,由此可以找到开关信号在帧结构中的位置,并可以观测到开关信号状态变化情况。(4) 帧内 m 序列数据观测。调整示波器同步按钮,调整跳线开关短路 SWB02 上 M_SEL0 、