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网络与通信基础知识

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  • 日期: 2018-06-12
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标签: 数据通信网络

数据通信系统是传递信息所需的一切技术设备的总合。图2-1为单向数据通信系统的结构图。从图可以看出,数据通信系统一般由信息员、信息接收者、发送设备、接收设备和传输介质几个部分组成。

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第二章 网络与通信基础知识 一数据通信系统简介 数据通信系统是传递信息所需的一切技术设备的总合图2 1为单向数据通信系统的结构图从图可以看出,数据通信系统一般由信息员信息接收 者发送设备接收设备和传输介质几个部分组成 1信息源和信息接收者 信息源和信息接收者是信息的产生者和使用者在数字通信系统中传输的信息是数据 ,是数字化了的信息这些信息可能是原始数据,也可能是经计算处理过的结果,还可 能是某些指令和标志 信息源可根据输出信号的性质不同而分为模拟信息源和数字信息源或称离散信息源 模拟信息源输出的是幅度连续变化的信号,如电话机数字信息源输出的是离散的 符号序列或文字模拟信息源和数字信息源可以互相转换现场总线所传输的信号为数 字信号,模拟信息源可以通过臭氧和量化变化为数字信息源随着计算机和数字通信系 统的发展,数字信息员的种类和数量越来越多 2发送设备 发送设备的基本功能是将信息源和传输介质匹配起来,即将信息源产生的信息信号结 果编码,变换为便于传送的信号形式,送往传输介质 对于数字通信系统来说,发送设备的编码常常又可分为信道编码和信源编码两部分 信源编码......

第二章 网络与通信基础知识 一.数据通信系统简介 数据通信系统是传递信息所需的一切技术设备的总合。图2- 1为单向数据通信系统的结构图。从图可以看出,数据通信系统一般由信息员、信息接收 者、发送设备、接收设备和传输介质几个部分组成。 1.信息源和信息接收者 信息源和信息接收者是信息的产生者和使用者。在数字通信系统中传输的信息是数据 ,是数字化了的信息。这些信息可能是原始数据,也可能是经计算处理过的结果,还可 能是某些指令和标志。 信息源可根据输出信号的性质不同而分为模拟信息源和数字信息源(或称离散信息源 )。模拟信息源输出的是幅度连续变化的信号,如电话机;数字信息源输出的是离散的 符号序列或文字。模拟信息源和数字信息源可以互相转换。现场总线所传输的信号为数 字信号,模拟信息源可以通过臭氧和量化变化为数字信息源。随着计算机和数字通信系 统的发展,数字信息员的种类和数量越来越多。 2.发送设备 发送设备的基本功能是将信息源和传输介质匹配起来,即将信息源产生的信息信号结 果编码,变换为便于传送的信号形式,送往传输介质。 对于数字通信系统来说,发送设备的编码常常又可分为信道编码和信源编码两部分。 信源编码是把连续消息变换为数字信号;而信道编码则是使数字信号和传输介质匹配, 提高传输的可靠性或有效性。信号的变换方式很多,最常见的变换方式是调制。 发送设备还要包括未达到某些特殊要求进行各种处理,如多路复用、保密处理、救出 编码处理等。 3.传输介质 传输介质指发送设备到接收设备之间信号传递所经过的媒介,它可以是无线的,如电 磁波、红外线等,也可以是有线的,如电缆、双绞线、光缆等。 4.接受设备 接收设备的基本功能是完成发送设备的翻变换,即进行解调、译码、解密等。信息在 传输介质传输过程中会引入某些干扰,如热噪声、脉冲干扰、信号衰减等。因此接收设 备的任务是从带有干扰的信号中正确恢复出原始信息来。对于多路信号,还包括解除多 路复用,实现正确分路。 通常,信息源也是信息接收者,通信的双方需要随时交流信息,因此要求系统进行双 向通信。这是,通信的双方都要有发送设备和接收设备。如果两个方向有各自的传输介 质,则双方都可以独立的进行发送和接收;但如果共用一个传输介质,则必须用频率或 时间的办法来共享它。 5.信道 信道是指通信中传输信息的通道,它有相应的发送信息和接收信息的设备以及与之相 连接的传输介质组成,其连接方式有点对点连接和多点连接。 (1)点对点连接 点对点连接时,通信双方位于信道两端,其他通信设备不与其发生信息共享和交互, 适合传送信息量较大的场合。 (2)多点连接 指多个站点连接到同一信道的不同分支点上的连接方式。任何用户都可以向此信道发 送数据,即共享信道。信道上传播的数据,可以使被全体用户接收的数据(称为广播) ,也可以使植被若干个指定用户接受的数据(称为组播),还可以只有两个用户共享数 据,也就是在同一个共享信道上实现多个相互独立的点对点连接。 二.通信系统的性能指标 通信系统的任务是传递信息,因而信息传输的有效性和可靠性是通信系统最主要的质 量指标。有效性是指所传输信息的内容有多少;而可靠性是指接受信息的可靠程度。通 信有效性实际上反映了通信系统资源的利用率。通信过程中用于传输有用报文的时间比 例越高越好,同样,真正要传输的数据信息位在所传报文中占的比例越高也说明有效性 越好。 (一)有效性指标 1.传输速率 传输速率是单位时间内传送的数据量。它是衡量数字通信系统有效性的指标之一。传 输速率包括数据传输速率和调制速率。 (1)数据传输速率 单位时间内传送二进制代码的位数。单位是比特/秒或位/秒,用比特率表示,简记为 bit/s或bps。 比特是数据信号的最小单位,通信系统中的字符或者字节一半是由多个二进制位及多 个比特来表示的。例如,一个字节往往是8位或16位。 工业数据通信中常用的标准数据信号速率为9600bit/s,31.25Kbit/s,500Kbit/s, 1Mbit/s,2.5Mbit/s,10Mbit/s和100Mbit/s等。 (2)调制速率 是信号经调制后的传输速率,即单位时间内传输的码元(一个数字就是一个码元)个 数,用波特率表示,以波特(Baud)为单位。 二者容易混淆,但是它们是有区别的,每个信号波形性可以包含一个或多个二进制位 。若单比特信号的数据传输速率是9600bit/s,则其波特率为9600band,它意味着美妙可 以传输9600个二进制脉冲;如果信号波形由2个二进制位组成,则其波特率为4800band。 (二)可靠性指标 数字通信系统的可靠性可以用误码率来衡量,误码率是指二进制码元(每个数字就是 一个码元)被错传的概率。当所传输的数字序列趋于无限长时,误码率等于被传错的二 进制码元数与所传码元总数之比: 理解误码率定义时应注意以下几个问题: 1.差错的出现具有随机性,因此在实际测量一个数据传输系统是,被测量的传输二 进制码元数越大,越接近真正的误码率值。如果通信系统传输的信号不是二进制码元, 择要折合成二进制码元来计算。目前,当电话线路的数据传输速率为300~2400bit/s是, 平均误码率在[pic]~之间;当传输速率为4800~9600bit/s时,平均误码率在[pic]~[pic] 之间。而计算机通信的平均误码率要求低于[pic]。 2.误码率应该是衡量数据传输系统正常工作状态下传输可靠性的参数。 3.对于一个实际的数据传输系统,不能笼统地说误码率越低越好,要根据实际传输 要求提出误码率要求。在数据传输速率确定后,误码率越低,数据传输系统设备越浮躁 ,造价越高。 三.数据通信的理论基础 通信系统中所传输的数字信号可以分解成无穷多个频率、幅度、相位各不相同的正弦 波。这就意味着传输数字信号相当于传送无数个多个简单的正弦信号。信号所含频率分 量的集合称为频谱。信号所覆盖的频率范围称为信号的绝对带宽。信号中大部分正弦波 所集中的频率范围称为有效带宽。发送端所发出的数字信号的所有频率分量都必须通过 通信介质到达接收端,在抑制周期函数的周期和振幅的情况下可以通过傅立叶变换重新 合成原始函数,非周期函数可以看成是周期趋于无穷的周期函数。如果发送端信号的所 有频率分量都能无畸变的通过信道传输到接收端,那么在接收端受到的由这些频率分量 叠加起来而形成的信号则与发送端发出的信号是一样的,但实际上,传输线路是由电阻 、电感、电容组成的分布参数系统,由于电感、电容的阻抗值会随频率变化,因此不同 频率的正弦信号在线路上的通过能力是不一样的,即传输信号会被衰减或产生相位延迟 ,从而引起波形的失真。 通常把信号在信道传输过程中某个分量的振幅衰减到原来的0.707时所对应的频率称 为信道的截止频率,也称为信道的带宽,简称带宽,单位是赫兹Hz。 实际传输介质的带宽是有限的,它只能传输截止频率范围内的信号。如果介质带宽小于 信号的有效带宽,信号就可能产生失真而是接收端无法正确接收。所以必须限制信号的 带宽,以保证数据传输的正确性。 当数据传输速率升高时,信号的有效带宽会随之增加,因而需要传输介质具有更大的 介质带宽。换句话说,传输介质的带宽会限制传输速率的增高。 四.数据编码 计算机网络系统的通信任务是传送数据或数据化的信息。数据通信专指信号发送端接 收端重数据的形式是数字的,以计算机系统为主体构成的网络通信系统即数据通信系统 。 数据编码是指通信系统中以什么样的信号形式来表示数据。模拟数据和数字数据都可 以用模拟信号或数字信号来表示并传输。用模拟信号的不同幅度、不同频率、不同相位 来表达数据的0、1状态的,称为模拟信号编码;用高低电平的矩形脉冲信号来表达0,1 状态的,称为数字信号编码。数据编码主要有三种:数字信号编码、数字数据的模拟信 号编码和模拟数据的数字信号编码。下面依次介绍: 1.数字信号编码 数字信号编码是将二进制数字数据用两个不同电平来表示,形成矩形脉冲电信号。这 类信号又分为5种。 (1)全宽单极性码 信号电平是单极性的,如逻辑1用高电平,逻辑0用零电平的信号表达方式,如图2- 2所示。 (2)全宽双极性码 信号电平为正、负两种极性。如逻辑1用整电平,逻辑0用负电平的信号表达方式,如 图2-3所示。 (3)归零码 在每一位二进制信息传输之后军返回到零电平的编码。例如,其逻辑1只在该码源时 间的某段(如码元时间的一半),维持高电平后就恢复到低电平。 (4)曼彻斯特编码 曼切斯特编码是指将一个码元一分为二,每一码元的中间有一个电平的跳变,它既是 数字信号的标志也是时钟信号的标志,如果由低电平跳变到高电平代表逻辑0,如果由高 电平跳变到低电平代表逻辑1。如图2- 5所示。曼彻斯特码本身带有时钟信息,所以在传送过程中不需要另外传送时钟同步信号 。 前3种编码的最大问题是,当出现一长串的连1或连0时,在接收端无法从手大的比特 流中提取同步信号,曼彻斯特码就可以解决这一问题。 (5)差分曼彻斯特码 差分曼彻斯特码是曼彻斯特码的改进形式。他的每一位中间电平的跳变是用来提供时 钟信息的。一位的开始边界有跳变的话代表逻辑0,每有跳变的话代表逻辑1。差分曼彻 斯特码的抗干扰性好。 2.数字数据的模拟信号编码 是指采用模拟信号来表达数字数据0、1状态。幅度、频率和相位是描述模拟信号的三 个参数,也由此构成了三种不同的模拟信号编码方式,数字调制信号又称为键控信号, 三种模拟信号编码方式为幅移键控、频移键控、相移键控。如图所示。 幅移键控:信号的幅度随0、1变化 频移键控:用信号频率的变化来传递信息 相移键控:用信号相位的变化来传递信息 3.模拟数据的数字信号编码 将模拟数据变成数字信号,需经过三个过程。先将连续的模拟信号每隔一定时间进行 抽样,将抽样的离散值按照一定的分级标准转换成对应的数值并整取,并对量化得到的 量化幅度用一定位数的二进制编码表示出来。 五.数据传输方式 1.按传输的信号分 (1)基带传输 没有经过调制的原始信号是基带信号,将基带信号直接送到信道上进行传输称为基带 传输,即按数据的原样进行传输。这是目前最简单并且广泛应用的最基本的数据传输方 式。 目前大部分计算机局域网,包括控制局域网,都采用基带传输方式。这种传输方式不 需要调制解调器,系统价格低廉。系统可采用双绞线或同轴电缆作为传输介质,也可以 采用光缆作为传输介质。传输速率高,可达到1~10Mbit/s,但其传输距离一般不超过25 km,传输距离加长,传输质量降低。 (2)频带传输 频带信号是将基带信号进行调制后形成一定频率的模拟信号后形成的信号,将频带信 号通过信道进行传输,则称为频带传输。频带传输和基带传输相比,最大的优点是传输 距离长,缺点是信道容量有限。 (3)宽带传输 由于基带传输不适于同时传送多个信号,如数据、文字、语音、图像等,因此随着多 媒体技术的发展,对数据通信的要求也提高了。多基带信号经调制后,其频谱搬移到较 高的频率处,由于每一路基带信号的频谱被搬移到不同的频段,因此合在一起后并不会 互相干扰。这样就可以在一条电缆中同时传送许多路的信号,因而提高了线路的利用率 。 2.按传输数据的排列方式分类 (1)并行传输 并行传输是指发送端按照字符的顺序逐个传送。每次能发送多个比特。在发送端和接 收端需要连接多条通信信道,以保证每个比特通过一条信道。优点是传输速度快,缺点 是系统构成费用高,所以多用于近距离传输数据。 (2)串行传输 串行传输是指发送端按照字符所包含的比特顺序逐位传送。在发送端和接收端至需要 一条通信信道即可。由于计算机和相关设备内部的数据传送是并行的,因此在收发双方 的接口上要加上并口/串口转换设备。串行传输方式费用低,在计算机网络中常用这种方 式。 3.按数据传输方向分 (1)单工通信 单工通信是指数据在信道中只能向一个方向传送,无法反方向传送。无线电广播或有 线电广播以及电视广播就属于单工通信。发送端只需要有发送装置,接收端只需有接受 装置,这类型的传输只需一条信道。 (2)半双工通信 通信的双方都可以发送信息,但不同同时发送或接收。这种通信方式是一方发送另一 方接收,过一段时间后再返回来。通信双方都需要有接受装置和发送装置,以备交替使 用,但也只需一条信道。 (3)全双工通信 即通信的双方可以同时发送和接收信息。通信双方都需要有接受装置和发送装置,且 需要两条信道。这两条信道可以使有两条世纪线路构成,也可以在一条线路上通过分频 术来实现。 六.传输介质 传输介质是网络中连接收发双方的物理通路,也是通信中实际传送信息的载体。传输 介质的特性对网络中数据通信质量的影响很大,主要特性如下。 物理特性:传输介质物理结构的描述; 传输特性:传输介质允许传送数字或模拟信号以及调制、传输容量、传输的频率范围 ; 连通特性:允许点-点、多点连接; 地理范围:传输介质最大传输距离; 抗干扰性:传输介质防止噪声与电磁干扰对传输数据影响的能力。 下面介绍几种目前常用的传输介质。 1.双绞线 下面介绍几种 目前常用的传输介质。 1.双绞线 物理特性:双绞线有2根0.015~0.056英寸的绝缘通道县按一定密度相互绞在一起,按 规则螺旋结构排列。以兑现可以作为一条通信线路,螺旋排列的目的是使各线队之间的 电磁干扰最小。 双绞线可分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种。为提高双绞线的抗电磁干扰能力,可 以在双绞线的外面再加上一个用金属丝编织成的屏蔽层,这就是屏蔽双绞线,简称为ST P(Shielded Twisted Pair)。非屏蔽双绞线简称为UTP(Unshielded Twisted Pair)。 传输特性:最普遍的应用是语音信号的模拟传输,一条双绞线上使用频分多路复用技 术可以进行多个音频通道的多路复用。如每个音频通道占用4kHz带宽,并在相邻通道之 间保留适当的隔离频带,双绞线使用的带宽可达268kHz,可以复用24条音频通道的传输 。 使用双绞线或调制解调器传输模拟数据信号时,数据传输速率可达9600bit/s,24条 音频通道总的数据传输速率可达230Kbit/s。 连通特性:点-点,多点连接。 地理范围:双绞线用于几千米以上的远距离传输时,因为信号会因衰减产生畸变,所 以需要使用中继器来放大波形和再生波形,此时最大传输距离可达15km。非屏蔽双绞线 连接两节点的最大距离应小于100m。 抗干扰性:在低频传输时,其抗干扰能力相当于同轴电缆。在10~100kHz时,其抗干 扰能力低于同轴电缆。 2.同轴电缆 物理特性:由内导体铜芯线、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层及塑料保护层构成, 这种结构使铜芯线与网状导体同轴,因此称为同轴电缆。 同轴电缆的型号有:粗缆RG-8或RG-11,细缆RG-58A/U或C/U,共用天线电视电缆RG- 59等。粗缆的抗干扰性能最好,可作为网络的干线,但价格高,安装比较复杂。细缆柔 软,价格较低,安装比较容易,放在局域网中使用较广泛。 传输特性:根据同轴电缆的通频带,同轴电缆可以分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆 。阻抗为50的为基带同轴电缆,主要用于传输基带数字信号,其传输速率一般为10Mbps ;75Ω的CATV同轴电缆为宽带同轴电缆,主要用于传输模拟信号,在局域网中可以通过M odem将数字信号变成模拟信号后在CATV电缆中传输。宽带为400MHz的CATV电缆,最典型 的传输速率为100~150Mbps。宽带电缆支持多路传输,使用频分复用技术(FDM)来同时 传输数字、声音和视频信号等,实现多媒体传输。宽带同轴电缆用于一条通信信道的高 速数字通信是称之为单通道宽带。 连接特性:点- 点连接和多点连接都支持。宽带同轴电缆可以支持数千台设备的连接;基带同轴电缆支 持数百台设备的连接。 地理范围:基带同轴电缆最大距离限制在几km范围内,宽带同轴电缆最大距离限制在 几十km范围内。 抗干扰性:其外导体的作用是屏蔽电磁干扰和辐射,因此同轴电缆的抗干扰能力较强 。 3.光导纤维电缆 从20世纪70年代到现在,通信和计算机都发展的非常快。20多年来,计算机的运行速 度大约每10年提高10倍。但在通信领域里,信息的传输速率则提高的更快,从70年代的 56kb/s提高到现在的1Gb/s或几十Gb/s(使用光纤通信技术)。相当于每10年提高100倍 。因此光纤通信就成为现代通信技术中的一个十分重要的领域。 光缆是网络传输介质中性能最好、应用最广泛的一种。光纤通信举是利用光导纤维传 递光脉冲来进行通信。 物理特性:光导纤维是一种有适应玻璃纤维或塑料制成的很细(直径50~100pm)且柔 软、能传导光线的材料。其中用超高纯度适应玻璃纤维制作的光线可以得到最低的传输 损耗。在折射率较高的单根光纤外面用折射率较低的薄层包裹起来,就可以构成一条光 纤通道,多条光线组成一束就构成光纤电缆。 传输特性:光导纤维通过内部的全反射来传输一束经过编码的光信号。当光线从高折 射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角,因此,如果入射角足够大 ,就会出现全反射,即光线碰到薄层是就会折射回纤芯。这个过程不断重复,光也就沿 着光纤传输下去。如图2- 3所示。光缆中有光源器件,发光二极管或注入式激光二极管,当光通过这些器件时发出 光脉冲,光脉冲通过光缆从而传递信息,由光脉冲相当于1,无光脉冲相当于0。在光缆 的两端都有一个装置来完成光信号和电信号的转换。 根据使用的光源和传输模式不同,光纤可分为多模光纤和单模光纤。当许多条不同角 度入射光线在一条光线中传输,这种光纤就称为多模光纤;如果光纤的直径减小到只有 一个光的波长,则光纤就像一个波导那样,它可使光线一直向前传播,而不会产生多次 反射,这样的光纤就是单模光纤。单模光纤要使用昂贵的半导体激光器,但其损耗较小 ,在2.5Gbit/s的高速率传输下可传输数十公里而不必采用中继器。 连接特性:光纤最普遍的连接方法是点- 点凡是,在某些实验系统中也可采用多点连接方式。 地理范围:光纤信号衰减极小,它可以在6~8km距离内不时用中继器,实现高速率数 据传输。 抗干扰性:抗雷电和电磁干扰性能好。保密性好、重量轻、体积小。 4.无线电传输媒体 无线电传输介质通过空间来传输信息,主要有微波通信、激光通信和红外线通信几种 。 七.局域网拓扑结构 网络拓扑是指通信单元的连接结构和方式。在网络拓扑中,把计算机等网络单元抽象 为点,把网络中的通信媒体(如电缆)抽象为现,从而抽象出网络的拓扑结构。 局域网分布在一个有限的地理范围内,常见的局域网拓扑结构有星状、环状、树状和 总线型,机构如图2-4所示。 1.星状结构 星状结构中每个节点都以一条单独信道与中心节点相连。任何两节点间要通信必须通 过中心节点转接,中心节点是控制中心。一个站要传送数据,首先向中央节点发出请求 ,要求与目的站建立连接。连接建立后,该站才向目的站发送数据。 优点:建网容易,结构简单,每个站的通信处理负担小。 缺点:共享能力差,可靠性低,中央节点的结构线的非常复杂。 2.环状拓扑结构 网络中个节点通过一条首尾相连的通信连路连接而成一个闭合环状结构网, ----------------------- [pic] [pic] [pic]
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nick_liu1129
good resourse
2020-03-18 20:49:47回复
combat
只有第二章哦,其他的部分呢
2019-12-12 11:31:41回复
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