차등 맨체스터 부호화

Differential Manchester encoding

Differential Manchester Encoding(DM; 차분 맨체스터 부호화)은 디지털 주파수 변조에서의 회선 코드입니다. 경우 데이터와 클럭 신호가 조합되어 단일 레벨의 자기 동기 데이터 스트림을 형성합니다.다양한 특정 애플리케이션에서 이 방법은 바이페이즈 마크 코드(CC), F2F(주파수/이중 주파수), 에이켄 바이페이즈조건부 다이페이즈를 [1]포함한 다양한 이름으로도 불린다.

정의.

차분 맨체스터 부호화는 차분 부호화 테크놀로지이며, 트랜지션의 유무를 사용하여 논리값을 나타냅니다.바이너리 위상 편이 키잉의 특수경우인 맨체스터 부호화에 대한 개선으로 정보는 절대 전압 레벨이 아닌 그 천이로 나타나므로 전송된 메시지 신호의 초기 극성을 알 필요가 없다.

Manchester 차등 부호화에는 다른 일부 회선 코드와 비교하여 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 견고한 클럭 리커버리를 위해 적어도 비트마다 1회 이행이 보증됩니다.
  • 노이즈가 많은 환경에서는 신호 레벨을 임계값과 비교하는 것보다 천이를 검출하는 것이 에러 발생 가능성이 낮습니다.
  • Manchester 부호화와는 달리 극성이 아닌 이행의 존재만이 중요합니다.차동 코딩 방식은 신호가 반전된 경우(예: 와이어 스왑)와 동일하게 작동합니다.이 속성을 가진 다른 라인 코드에는 NRZI, 바이폴라 부호화, 코드화된 마크 반전, MLT-3 부호화가 있습니다.
  • 높은 신호 레벨과 낮은 신호 레벨이 반대 극성으로 동일한 크기를 가질 경우 각 무조건 천이 주변의 평균 전압은 0입니다.DC 바이어스가 0이 되면 필요한 전송 전력이 감소하고, 전송 라인에 의해 발생하는 전자 노이즈의 양이 최소화되며, 절연 변압기의 사용이 용이해집니다.
차분 맨체스터 부호화의 예: 회색 세로줄은 풀과 도트로 비트 주기당2개의 클럭틱을 나타냅니다.표시된 부호화의 변형에서 0은 천이로 표현되고 1은 천이로 표현된다.표시된 2개의 회선신호는 극성이 다릅니다.회선상에서 발생하는 것은 앞의 회선상태에 따라 다릅니다.

이러한 긍정적인 기능은 클럭 주파수를 2배로 하여 실현됩니다.비트 주기마다 2개의 클럭틱이 있습니다(그림에서는 풀 라인과 닷 라인으로 표시되어 있습니다).점선으로 표시된 매 초 클럭 틱마다 데이터에 따라 전위 레벨 천이가 발생합니다.다른 틱에서는 클럭 회복을 용이하게 하기 위해 회선 상태가 무조건 변경됩니다.코드의 한 버전은 0으로 전환하고 1로 전환하지 않으며 다른 버전은 1로 전환하고 0으로 전환하지 않습니다.

차등 맨체스터 인코딩은 토큰링 로컬에리어 네트워크의 IEEE 802.5 규격으로 지정되어 있으며, 자기 및 광학 스토리지 등 다른 많은 애플리케이션에 사용됩니다.BMC(Biphase Mark Code)로서 AES3, S/PDIF, SMPTE 타임코드, USB PD, xDSL 및 DALI에서 사용됩니다.또한 ISO/IEC 7811 표준에 따라 많은 마그네틱 스트라이프 카드에서는 종종 F2F(주파수/이중 주파수) 또는 Aiken Biphase라고 불리는 BMC 인코딩을 사용합니다.차분 맨체스터 부호화는 단밀도 플로피 디스크에 사용되는 원래의 변조 방식이기도 하며, 그 후에 MFM(Differential-Density Modified Frequency Modulation) 또는 차분 맨체스터 부호화가 뒤따릅니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 미국 국방성: 광섬유 통신 시스템 설계 핸드북, 군사 핸드북.국방부, 1985, 65페이지

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