差動マンチェスター符号化 (DM)は、デジタル周波数変調におけるラインコードであり、データ信号とクロック信号を組み合わせて単一の2レベル自己同期データストリームを形成します。各データビットは、ビット期間の中間における信号レベル遷移の有無によって符号化され、その後、開始時に必須のレベル遷移が続きます。このコードは極性の反転に対して不感応です。さまざまな特定のアプリケーションでは、この方法は、バイフェーズマークコード(BMC)、F2F(周波数/倍周波数)、エイケンバイフェーズ、条件付きダイフェーズなど、さまざまな名前でも呼ばれています。[ 1 ]
差動マンチェスター符号化は、遷移の有無によって論理値を表す差動符号化技術です。二相偏移変調(BPSK )の特殊なケースであるマンチェスター符号化の改良版であり、情報は絶対電圧レベルではなく遷移によって表現されるため、送信メッセージ信号の初期極性を知る必要がありません。

ビット周期ごとに2つのクロックティックがあります(図では実線と点線で示されています)。点線で示されている2番目のクロックティックごとに、データに応じて電位レベル遷移が発生します。実線で示されているその他のティックでは、クロックリカバリを容易にするためにライン状態が無条件に変化します。[ 2 ]
コードの一方のバージョンは、0の場合は遷移を行い、1の場合は遷移を行わない。もう一方のバージョンは、1の場合は遷移を行い、0の場合は遷移を行わない。
差分マンチェスター符号化には、以下の利点があります。
これらの利点は、エンコードされたデータストリームのクロック周波数を2倍にするという代償を伴って実現される。
差動マンチェスター符号化は、トークンリングローカルエリアネットワークのIEEE 802.5規格で規定されており、磁気ストレージや光ストレージなど、他の多くのアプリケーションでも使用されています。バイフェーズマークコード(BMC)として、 AES3、S/PDIF、SMPTEタイムコード、USB PD、xDSL、DALIで使用されています。多くの磁気ストライプカードもBMC符号化を使用しており、 ISO/IEC 7811規格ではF2F(周波数/倍周波数)またはエイケンバイフェーズと呼ばれています。差動マンチェスター符号化は、単密度フロッピーディスクで使用されていた最初の変調方式でもあり、その後、倍密度の修正周波数変調(MFM)が採用されました。
この記事は、連邦規格1037C(一般調達局)からのパブリックドメイン資料を組み込んでいます。 2022年1月22日にオリジナルからアーカイブされました。