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文档简介

1、数字光纤通信线路编译码CPLD仿真实验通信工程学院*班姓名: 学号: 实验日期: 2012年5月 一、 实验目的: 1. 熟悉m序列NRZ码、任意周期码产生原理 以及光纤线路CMI编译码原理。2. 初步熟练Altera公司Maxplus II仿真平台的使用。进一步熟悉数字电路设计技巧。3. 基本掌握如何进行CPLD的电路设计与仿真。4. 深入理解光纤线路编译码在光纤通信系统中的实际运用方法。二、 实验内容:1. 学习使用Altera公司Maxplus II仿真平台进行CPLD数字电路的设计与仿真。2. 设计m序列NRZ码产生电路以及光纤线路CMI编译码电路。 m序列: 伪随机序列; NRZ:

2、不归零码; CMI编码规则: 0码: 01 1码: 00/11 交替;3. 通过CPLD仿真确保上述电路的正确设计。4. 总结光纤线路编译码在光纤通信系统中的实际运用。三、 实验要求 1. 基本要求:在MAX+plus II软件仿真环境中,用绘制原理图的方法建立新工程,设计CPLD内部下述电路: 15位m序列NRZ码的生成电路; CMI编码电路; CMI编码输入的选择电路:周期15位m序列与由周期15位 二进制码表示的本组内某学号最后四位(前面可补零)分别选择作为CMI编码输入。 CMI译码电路(在实验室条件下使用统一系统时钟,输入为CMI编码输出);2. 对所做设计完成正确编译。3. 使用仿

3、真环境完成信号波形仿真。CPLD电路仿真的输入输出信号即各测试点, 数字信号要求如下: 输入:电路的总复位信号:1路(位); 系统时钟信号(2Mbps) :1路; CMI编码输入的选择信号:1路; 输出:周期15位m序列NRZ码:1路; 周期15位二进制后四位学号:1路; CMI编码输出信号:1路; CMI译码输出信号:1路; 4. 对仿真信号波形结果进行原理分析,发现可能的问题并加以解决,得到正确的仿真结果。四、 实验步骤1. 根据要求在MAX-plus中画出实验电路原理图 输入:电路的总复位信号:1位;inrst 系统时钟信号(2Mbps) :inclk; CMI编码输入的选择信号:inc

4、hose; 输出:周期15位m序列NRZ码:1位;innrz 周期15位二进制后四位学号:1位;innum CMI编码输出信号:1位;outcoding CMI译码输出信号:1位;outdecoding本组同学之一学号后四位是1188,改为15位二进制码后为(前补0)。2. 编译3. 编译通过后,仿真,晶振周期:500ns,仿真时间:10us,设置完成后进行功能仿真。五、 结果分析 本组同学学号为*1188,取其后四位1188,将其转为15位二进制序列为。通过选择电路对学号序列和15位伪随机M数列进行选择,当inchose=0时,选择M序列,当inchose=1时,选择学号序列。并对其进行了C

5、MI编码和译码。仿真输出结果如下Inchose=0;Outnum: 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Outnrz: 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 outCoding 01 11 00 11 00 01 11 01 00 11 01 01outdecoding 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1Inchose=1;Outnum: 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Outnrz: 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0Outcoding: 01 01 11 01 01 01 00 11 01 01 01 00 01 01 01 Outdecoding:0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 存在的问题:1、接收时钟延时导致接收端出现移位和误码。 2、接收端与发送

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