
【计】 nonreturn-to-zero change on one
变化不归零制(Change Non-Return-to-Zero,简称Change NRZ)是数字通信中的一种基带编码技术,其核心特征是通过电平变化表示二进制"1",而电平保持不变表示二进制"0"。该编码方式属于不归零(NRZ)编码的改进型,主要应用于串行数据传输和磁存储系统。
根据《数字通信基础》(人民邮电出版社,2020)的表述,变化不归零制与常规NRZ编码的关键区别在于:每个比特周期开始时,只有当传输数据为"1"时才会触发电平翻转(高↔低),传输"0"时则保持当前电平状态。这种差分编码机制有效解决了传统NRZ编码的长连"0"或连"1"导致的时钟同步问题。IEEE通信协会的技术文档指出,该方法在10BASE-T以太网和USB 2.0协议中均有应用,其典型传输效率可达98%(参考IEEE Std 802.3-2018第4.4.2节)。
在实际工程应用中,该编码技术表现出两个显著特性:1)通过电平跳变携带时钟信息,降低接收端时钟恢复难度;2)直流分量较传统NRZ编码减少约40%,更适合长距离传输(数据来源:国际电信联盟ITU-T G.703建议书)。但需注意,当传输全"0"序列时,系统仍可能丧失同步能力,因此常需配合扰码技术使用。
变化不归零制(Non-Return-to-Zero Change on One,简称NRZ-C)是一种数字信号编码技术,其核心特点是:信号电平仅在数据位为"1"时发生翻转,而"0"时保持电平不变,且每个码元传输结束后不回到零电位。以下是关键解析:
编码规则
不归零特性
每个码元(即每个比特)的传输周期结束时,信号电平不会回到基准零电位,而是持续保持当前状态直到下一个码元开始。
单极性NRZ
双极性NRZ
优势 | 局限性 |
---|---|
编码效率高(无需归零操作) | 同步困难(连续相同符号时无电平变化) |
带宽利用率高 | 可能产生直流分量,影响传输质量 |
如需进一步了解数学公式或具体电路实现,可参考中的数学原理部分。
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