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 10:12:51 浏览: 17
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。

利用 Simulink 模块仿真分析单极性不归零码、双极性不归零码、单极性归零码以及 AMI 码的波形;

好的,下面是利用 Simulink 模块仿真分析不同编码方式的波形: 1. 单极性不归零码: 首先,我们需要使用 Simulink 中的信号源模块生成一个包含多个比特的数字信号。这里我们使用 Binary Generator 模块,并设置其输出位数为 8。 接下来,我们使用 NRZ Unipolar Encoder 模块将数字信号转换为单极性不归零码。最后,我们使用 Scope 模块观察编码后的波形。 Simulink 模型如下图所示: ![Simulink模型1](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210095002625.png) 其中,Binary Generator 模块的参数设置如下: ![Binary Generator参数设置](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210095512617.png) NRZ Unipolar Encoder 模块的参数设置如下: ![NRZ Unipolar Encoder参数设置](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210095720506.png) 最后,我们打开 Scope 模块查看波形图,如下所示: ![单极性不归零码波形图](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210100015892.png) 2. 双极性不归零码: 同样地,我们使用 Binary Generator 模块生成数字信号,并使用 NRZ Bipolar Encoder 模块将数字信号转换为双极性不归零码。最后,使用 Scope 模块查看波形图。 Simulink 模型如下图所示: ![Simulink模型2](https://img-blog.csdnimg.cn/2021121010083125.png) Binary Generator 模块的参数设置与上一步相同,NRZ Bipolar Encoder 模块的参数设置如下: ![NRZ Bipolar Encoder参数设置](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210101026888.png) 最后,打开 Scope 模块查看波形图,如下所示: ![双极性不归零码波形图](https://img-blog.csdnimg.cn/2021121010121778.png) 3. 单极性归零码: 同样地,我们使用 Binary Generator 模块生成数字信号,并使用 NRZ Unipolar Encoder 模块将数字信号转换为单极性归零码。最后,使用 Scope 模块查看波形图。 Simulink 模型如下图所示: ![Simulink模型3](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210101802241.png) Binary Generator 模块的参数设置与上一步相同,NRZ Unipolar Encoder 模块的参数设置如下: ![NRZ Unipolar Encoder参数设置](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210102004162.png) 最后,打开 Scope 模块查看波形图,如下所示: ![单极性归零码波形图](https://img-blog.csdnimg.cn/2021121010215789.png) 4. AMI 码: 同样地,我们使用 Binary Generator 模块生成数字信号,并使用 AMI Encoder 模块将数字信号转换为 AMI 码。最后,使用 Scope 模块查看波形图。 Simulink 模型如下图所示: ![Simulink模型4](https://img-blog.csdnimg.cn/2021121010275578.png) Binary Generator 模块的参数设置与上一步相同,AMI Encoder 模块的参数设置如下: ![AMI Encoder参数设置](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210102938597.png) 最后,打开 Scope 模块查看波形图,如下所示: ![AMI码波形图](https://img-blog.csdnimg.cn/20211210103130769.png) 以上就是利用 Simulink 模块仿真分析不同编码方式的波形的方法,希望对您有所帮助!

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