单极性不归零波形,双极性不归零波形,单极性归零波形,双极性归零波形,各自的特点, 哪种波形是适合提取同步信号
时间: 2024-05-18 13:12:51 浏览: 291
单极性不归零波形、双极性不归零波形、单极性归零波形、双极性归零波形是指信号在时间轴上的波形特征。它们各自的特点如下:
1. 单极性不归零波形:波形只有一个极性,且该极性的电平不会归零。例如,正半个周期内的信号全部为正值,负半个周期内的信号全部为0。单极性不归零波形的优点是具有较高的信噪比和较高的信号幅度,缺点是无法提取同步信号。
2. 双极性不归零波形:波形有正负两个极性,且电平不会归零。例如,正半个周期内的信号全部为正值,负半个周期内的信号全部为负值。双极性不归零波形的优点是信号幅度比单极性不归零波形大,缺点是无法提取同步信号。
3. 单极性归零波形:波形只有一个极性,且该极性的电平会归零。例如,正半个周期内的信号全部为正值,负半个周期内的信号全部为负值,且两半个周期的电平值相等。单极性归零波形的优点是能够提取同步信号,缺点是信号幅度相对较小。
4. 双极性归零波形:波形有正负两个极性,且电平会归零。例如,正半个周期内的信号全部为正值,负半个周期内的信号全部为负值,且两半个周期的电平值相等。双极性归零波形的优点是能够提取同步信号,缺点是信号幅度相对较小。
因为同步信号一般为较小的信号,且需要精确提取,所以单极性归零波形是适合提取同步信号的。
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单极性不归零码,双极性不归零码,单极性归零码,双极性归零码的变换波形
不归零码和归零码都属于数字通信领域中的线路编码,用来将数字信号转换成电信号进行传输。下面简单介绍一下这四种编码方式的特点和变换波形。
1. 单极性不归零码(unipolar NRZ)
单极性不归零码的特点是,0表示低电平,1表示高电平。变换波形如下图所示:
![unipolar NRZ](https://i.imgur.com/YVfA6Wq.png)
2. 双极性不归零码(bipolar NRZ)
双极性不归零码的特点是,0表示正脉冲,1表示负脉冲。变换波形如下图所示:
![bipolar NRZ](https://i.imgur.com/4eE3XfQ.png)
3. 单极性归零码(unipolar RZ)
单极性归零码的特点是,在每个位周期的中心,都有一个归零脉冲。0表示低电平,1表示高电平。变换波形如下图所示:
![unipolar RZ](https://i.imgur.com/G4u3qL4.png)
4. 双极性归零码(bipolar RZ)
双极性归零码的特点是,在每个位周期的中心,都有一个正脉冲和一个负脉冲。0表示正脉冲,1表示负脉冲。变换波形如下图所示:
![bipolar RZ](https://i.imgur.com/4Ry9UT4.png)
需要注意的是,不归零码和归零码的使用取决于具体的传输环境和需求。不归零码具有传输距离远、传输速率高的优点,但容易出现误码。归零码可以减少误码,但传输距离和速率都会受到一定的限制。
14、单极性非归零波形的时域特点是什么?频域特点是什么? 15、双极性归零波形的时域特点是什么?频域特点是什么?
14、单极性非归零波形的时域特点是:信号的幅值只有一个极性,即只有正半周期或负半周期,而且没有归零区,即信号在正半周或负半周不会经过水平轴。该波形的频域特点是它的频谱分布广泛,包含大量的高频分量,因此需要较大的带宽才能传输。
15、双极性归零波形的时域特点是:信号的幅值有两个极性,即正极性和负极性,在每个符号周期内都有一个归零区,即信号在正半周和负半周都会经过水平轴并且在此处归零。该波形的频域特点是其频谱分布比单极性波形更加集中,因此可以用较小的带宽传输。另外,由于有归零区,因此该波形的直流分量为零。
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