RFID作业3-1

本文介绍了通信系统中信号编码和解码的重要性,并详细探讨了四种常见的RFID编码方法:反向不归零码(NRZ)、曼彻斯特编码、密勒编码及修正密勒码的特点与应用。

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通信系统进行编码和解码的原因以及常见的编码方法

一、通信系统编码、解码的原因

    信号编码的作用是对发送端要传输的信息进行编码,使要传输的信号与信道相匹配,防止信息受到干扰或发生碰撞。

    信号解码是信号为了满足传输需求,经过一系列的编码过程,在接收端要将信号恢复为原来的状态以便于读取,故而需要解码。

二、RFID常见编码方法

(1)反向不归零码(NRZ)

     反向不归零编码(NRZ)用高电平表示二进制“1”,低电平表示二进制“0”。

(2)曼彻斯特编码

    曼彻斯特编码也称为分相编码,某位的值由半个位周期(50%)的电平变化(上升/下降)来表示。在半个位周期时的负跳变(即电平由1变为0)表示二进制“1”,正跳变表示二进制“0”。


(3)密勒编码

    密勒编码规则:对于原始符号“1”,用码元起始不跳变而中心点出现跳变来表示,即用10或01表示;对于原始符号“0”,则分成单个“0”还是连续“0”予以不同的处理,单个“0”时,保持“0”前的电平不变,即在码元边界处电平不跳变,在码元中间点电平也不跳变对于连续两个“0”,则使连续两个“0”的边界处发生电平跳变。


(4)修正密勒码

    修正密勒码的编码规则为:每位数据中间有个窄脉冲表示“1”,数据中间没有窄脉冲表示“0”,当有连续的“0”时,从第二个“0”开始在数据的起始部分增加一个窄脉冲。该标准还规定起始位的开始处也有一个窄脉冲,而结束位用“0”表示。如果有两个连续的位开始和中间部分都没有窄脉冲,则表示无信息。






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