在数字信道中传输计算机数据时,要对计算机中的数字信号重新编码进行基带传输,在基带传输中,数字信号的变法方式主要有不归零编码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码三种方法。
不归零码
NonReturnZero(NRZ)
不归零编码用低电平表示二进制0,用高电平表示二进制1,NRZ码的缺点是无法判断每一位的开始与结束,收发不同保持同步,必须在发送NRZ码的同时,用另一个信道同时传送同步信号。
曼彻斯特编码
曼彻斯特编码(ManchesterEncoding),也叫做相位编码(PE),是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。曼彻斯特编码被用在以太网媒介系统中。曼彻斯特编码提供一个简单的方式给编码简单的二进制序列而没有长的周期没有转换级别,因而防止时钟同步的丢失,或来自低频率位移在贫乏补偿的模拟链接位错误。在这个技术下,实际上的二进制数据被传输通过这个电缆,不是作为一个序列的逻辑1或0来发送的(技术上叫做反向不归零制(NRZ))。相反地,这些位被转换为一个稍微不同的格式,它通过使用直接的二进制编码有很多的优点。
曼彻斯特编码,常用于局域网传输。在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从低到高跳变表示0,从高到低跳变表示1。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位中间的跳变仅提供时钟定时,而用每位开始时有无跳变表示0或1,有跳变为0,无跳变为1。
对于以上电平跳变观点有歧义:关于曼彻斯特编码电平跳变,在雷振甲编写的中对曼彻斯特编码的解释为:从低电平到高电平的转换表示1,从高电平到低电平的转换表示0,模拟卷中的答案也是如此,张友生写的考点分析中也是这样讲的,而《计算机网络(第4版)》中(P232页)则解释为高电平到低电平的转换为1,低电平到高...
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