数据通信基础(1).ppt
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1、第3章 数据通信基础,3.1 基本概念3.2 数字数据传输3.3 传输模式3.4 数据调制与编码技术3.5 多路复用技术3.6 数据交换技术3.7 错误检测与纠正技术,2023/2/9,2,3.1 基本概念,1数据(Data)数据是对客观事物的符号描述,可以有不同的形式,如数字、文字、图形、图像、视频、声音等都是数据。可以说,凡是能被计算机处理的对象都可以称为数据。数据从形式上可以分为模拟数据和数字数据。模拟数据是指在某个区间内连续取值的数据,例如,声音、温度和大气压强等都是随时间连续变化的量。数字数据的取值在其定义区间是离散的,例如自然数,英文字母、汉字、电子表显示的时间等都是离散的数据。,
2、2023/2/9,3,2信息(Information)信息通常意义上被认为是有一定含义的、经过加工处理的、有价值的数据。数据经过处理仍然是数据,只有经过解释后才有意义,才成为信息。3信号(Signal)信号是指通信中承载信息的电、磁编码,它是随时间变化的电压、电流或电磁场。相应于数据的分类,信号也可以分为模拟信号和数字信号。模拟信号是随时间连续变化的信号;数字信号是指离散变化的信号。4信道(Channel)信道是信息从发送端到接收端所经过的传输介质。按通信的信号形式可将信道分为数字信道和模拟信道;按传输介质的类型分类可将信道分为有线信道和无线信道。,2023/2/9,4,3.2 数字数据传输,
3、3.2.1 并行传输3.2.2 串行传输,2023/2/9,5,01010110,3.2.1 并行传输,在并行传输中,在两个通信设备之间传输数据时有n条通信信道,因此一次可发送一个由n个比特组成的位组。显然,这种传输方式的速度很快,但使用的线路较多,成本较高,因此一般只用于近距离的通信。,并行传输,2023/2/9,6,3.2.2 串行传输,在串行传输中,两个通信设备之间只有一条通信信道,比特是一个一个依次发送的,因此,串行传输的速度只是并行传输的1/n,但成本较低,只有并行传输的1/n。,在一个设备内部的传输通常是并行的,而两个设备之间的通信又是串行的,因此,在发送端和线路之间以及接收端和线
4、路之间的接口处,都需要有转换器(前者为并/串转换,后者是串/并转换)。发送并行数据只有一种方法,而串行传输有异步传输和同步传输两种方法。,2023/2/9,7,3.2.2 串行传输,3.2.2.1 异步传输3.2.2.2 同步传输,2023/2/9,8,3.2.2.1 异步传输,在异步传输模式中,信号的时序并不重要,但要求信息必须以一种约定的模式来被接收和解释,只有遵照约定的模式,接收设备才能正确地获取信息。异步传输以字符为单位,其数据格式如图3-1所示。每个字符都要附加1位起始位和1位、1.5位或2位停止位,以标记字符的开始和结束。此外,要附加1位奇偶校验位,一个字符占用5-8位,具体位数与
5、字符集有关。,2023/2/9,9,3.2.2.2 同步传输,在同步传输中,比特流被组装成更长的“帧”或数据块,一个数据块包含有许多个字符,传输时以数据块为单位,每个数据块的头部或尾部用特殊字符或比特序列作为开始和结束的标记。由于同步的标记方式不同,所以有两种不同的同步传输方式,即面向字符的同步传输和面向比特的同步传输。1面向字符的同步传输 在面向字符的同步传输中,每个数据块的头部用一个或多个同步字符SYN来标记数据块的开始,用ETX标记数据块的结束。IBM公司的BISYNC就是一个典型的实例。,2023/2/9,10,2面向比特的同步传输 面向比特的同步传输是把数据块作为比特流而不是作为字符
6、流来处理。在面向比特的同步传输中,由于数据块中可以有任意的比特模式,因此规定帧头和帧尾都使用位模式“01111110”作为定界标志,同时为了避免在数据块中也出现这种模式,发送方在所发送的数据中每当出现5个连续的1之后就插入一个附加的0。当接收方检测到5个连续的1的序列时,就检查后续的一位数据,若该比特是0,接收方就删除掉这个附加的0,否则就表示数据的开始或结束。这种就是位填充技术。,2023/2/9,11,3.3 传输模式,3.3.1 单工模式3.3.2 半双工模式3.3.3 全双工模式,2023/2/9,12,3.3.1 单工模式,在单工模式(simplex mode)下,通信是单方向的,如
7、同看电视一样,电视台只管播放,用户则只能收看。键盘和传统的显示器分别用来输入和输出,都是典型的单工通信设备。,2023/2/9,13,3.3.2 半双工模式,在半双工模式(half-duplex mode)下,每台设备均能发送和接收,但不能同时进行。半双工如同两人相向过独木桥,当一人从一边过桥时,另一人必须在另一边等待。对讲机就是半双工系统的典型设备。,2023/2/9,14,3.3.3 全双工模式,在全双工模式(full-duplex mode)下,双方主机都能同时发送和接收。全双工就像双车道的公路,允许车辆在两个方面同时行进。常见的全双工例子是电话网络,通话的双方都能同时说和听。一条传输通
8、路用于发送,另一条用于接收。,2023/2/9,15,3.4 数据调制与编码技术,3.4.1 数字数据的数字信号编码3.4.2 模拟数据的数字信号编码3.4.3 数字数据的模拟信号调制3.4.4 模拟数据的模拟信号调制,2023/2/9,16,3.4.1 数字数据的数字信号编码,3.4.1.1 单极性编码3.4.1.2 极化编码3.4.1.3 双极性编码,2023/2/9,17,3.4.1.1 单极性编码,单极性编码的名称就是指它的电压只有一极,即只使用一个电压值。通常将高电压表示二进制1,而零电压或线路空闲表示二进制0,如图3-6中的粗实线所示。,单极性编码存在致命的缺点,那就是直流分量和同
9、步问题。,2023/2/9,18,3.4.1.2 极化编码,在极化编码方案中,采用两个电压值,即一个正电压和一个负电压。通过使用两个电压,在大多数极化编码技术中线路上的平均电压值下降了,从而减轻了单极性编码中的直流分量问题。在曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码中,每比特均含有正电压和负电压,从而彻底解决了直流分量和同步问题。,2023/2/9,19,1非归零编码(1)非归零电压编码(NRZ-L)在NRZ-L编码方案中,信号的电压由它所代表的比特位决定。如一个正电压值代表比特1,而一个负电压值则代表比特0,从而信号的电压就依赖于它所代表的比特,如图3-7所示。(2)非归零反相编码(NRZ-I)在NR
10、Z-I编码方案中,信号电压的一次反转代表比特1,也就是说从正电压到负电压的一次跳跃或者负电压到正电压的一次跳跃代表比特1,比特0由没有电压变化的信号代表,如图3-7所示。,2023/2/9,20,2归零编码 在归零编码方案中,规定在每个比特的中段,信号都将归零,即比特1由正电压到零的跳变代表,而比特0则由负电压到零的跳变代表,如图3-8所示。,归零编码的主要缺陷在于每比特位都需要两次信号变化,从而增加了占用的带宽。但是相对于前面介绍的几种编码方式而言,它是最有效的。,2023/2/9,21,3双相位编码目前对同步问题最好的解决方案就是双相位编码,在当今网络中使用的双相位编码有曼彻斯特编码和差分
11、曼彻斯特编码两种。(1)曼彻斯特编码(Manchester Encoding)曼彻斯特编码采用一个负电压到正电压的跳变表示比特1;正电压到负电压的跳变表示比特0,每一个比特的中间均有跳变(2)差分曼彻斯特编码(Differential Manchester Encoding)差分曼彻斯特编码采用每位的起始处有、无跳变表示0和1,若有跳变则为0,若无跳变则为1,而每位的中间跳变只用作同步时钟信号。,2023/2/9,22,3.4.1.3 双极性编码,在数据通信行业中得到广泛应用的双极性编码方案有信号交替反转码(AMI)、8零替换编码(B8ZS)和高密度双极性3零编码(HDB3)。1信号交替反转码
12、(AMI)在AMI编码方案中,0值电压代表二进制0,二进制1由交替的正负电压代表,如图3-10所示。,2023/2/9,23,2双极性8零替换编码(B8ZS)B8ZS与AMI不同的地方在于数据流中出现了连续8个以上的0比特时的处理方式。当出现连续8个0时,B8ZS根据前导的比特1(即在连续8个0之前的1)的电压值改变对应比特模式。如果前导比特1是正电压脉冲,则8个比特0被编码成“0,0,0,正,负,0,负,正”。如果前导1比特是负电压脉冲,则8个0比特被编码成“0,0,0,负,正,0,正,负”。,2023/2/9,24,3高密度双极性3零编码(HDB3)在HDB3中,当出现连续4个0时,这4个
13、0将被含有一个或两个脉冲的序列代替,HDB3的替换规则如表3-1所示。,2023/2/9,25,3.4.2 模拟数据的数字信号编码,模拟数据的数字信号编码是用数字信号来表示模拟数据。比如将人的声音用录音机录制下来并保存到磁盘上就是将模拟数据转换成数字信号的过程。,2023/2/9,26,脉冲编码调制PCM(Pulse Code Modulation)是模拟数据的数字信号编码技术的重要基础,PCM编码包括采样、量化和编码三个过程,其中采样就是指每隔相等的时间间隔测量一次信号的振幅,从而将模拟信号转换为时间离散的样本序列;量化就是将采样的结果赋予一个特定范围内的整数值的方法;编码则是用一定位数的脉
14、冲码组表示量化后的采样值。PCM的采样原理是:在某时间间隔内,以有效信号的最高频率的两倍以上频率对该信号进行采样,利用这些采样样本就足可恢复原来的模拟信号。例如,带宽为4KHz的语音,其采样频率为每秒8K次,即每125微秒采样一次就足够了。如果采用8位二进制代码对每个量化值进行编码,则语音编码后的数据传输速率为:8bit8000次采样/秒=64000b/s,2023/2/9,27,3.4.3 数字数据的模拟信号调制,数字数据的模拟信号调制是用模拟信号来代表数字数据的编码技术,例如,通过一条公用电话线将数据从一台计算机传输到另一台计算机时,数据开始是数字的,但是由于电话线只能传输模拟信号,所以数
15、据必须进行转换。也就是数据必须被调制到一个模拟信号上,如图3-13所示。,有三种基本的方法可以将数字数据调制为模拟信号。1幅移键控在ASK中,通过改变同一个频率载波信号的振幅值来表示二进制的“0”或“1”,而振幅改变的同时频率和相位保持不变。有时也用振幅的存在与否表示这两个二进制值。,2023/2/9,28,2频移键控在FSK中,通过改变载波信号的频率来表示二进制0或1,而最大振幅与相位保持不变。3相移键控在PSK中,通过改变载波信号的相位来代表二进制0或1,同时最大振幅和频率保持不变。,2023/2/9,29,常用的调制技术采用四个相位,相位偏移值为/2的倍数,这种调制技术称为正交相移键控Q
16、PSK(Quadrature Phase-Shift Keying),这时一个信号单元可代表2个比特,如图3-15所示。,2023/2/9,30,标准的9600 b/s调制解调器使用了12个相位角度,其中4个相位具有两种振幅值。这样合成的结果是8个相位8个振幅=16种,这就是正交幅移健控QAM。图3-16分别显示了振幅和相位的两种合法组合,这些图形称为星座图(Constellation Diagram),其中(a)图为QPSK的星座图,图(b)是采用了12个不同相位的QAM即QAM-16的星座图。,2023/2/9,31,比特率和波特率是数据通信中常用的两个术语,比特率是每秒传输的比特数;而波
17、特率是用来表示每秒传输的信号单元数,其中信号单元由一些比特组成。在图3-16(b)中,使用V=16种不同的振幅和相位的组合,编码后的信号中每个信号单元包含n=4比特。因此,对于标准的9600 b/s调制解调器,它的波特率为9600/4=2400 Baud,也就是说2400个信号单元包含了9600比特。据此可以推论:(调制率)B=(数据率)R/n(信号元素所含比特数)或者说:(比特率)R=nB(波特率)=Blog2 V,2023/2/9,32,3.4.4 模拟数据的模拟信号调制,模拟数据的模拟信号调制是用模拟信号来表示模拟信息的一种技术,无线电波就是模拟数据的模拟信号调制通信的典型例子。图3-1
18、7是模拟数据的模拟信号调制的示意图。,当信号已经是模拟形式时,使用调制技术的原因主要有两个:首先,实现传输的有效性可能需要较高的频率。例如无线电只能传输调制的信号,而不能直接传输基带信号,否则需要有直径为数千米的天线。其次,通过调制就可以使用频分复用技术,从而可以有效地利用传输介质的带宽。,2023/2/9,33,1幅度调制 幅度调制简称调幅,在这种技术中,载波信号的振幅根据调制信号(需要被调制的信号)振幅的改变而调整,载波信号的频率与相位保持不变。调幅信号(被调制后的信号)的带宽等于调制信号带宽的两倍并且以载波频率为中心。音频信号的带宽通常为5KHz,因此一个调幅无线电台至少需要10KHz的
19、带宽。调幅电台可以采用在530到1700KHz之间的任何频率作为载波信号频率。但是,每个电台的载波频率必须和其它电台的载波频率间隔至少10KHz(一个调幅带宽)来防止干扰。因此如果有一个电台使用的载波频率为1100KHz,那么下一个电台的载波频率就不能低于1110KHz。,2023/2/9,34,2频率调制 频率调制简称调频,在调频传输中,载波信号的频率随着调制信号振幅的改变而调整,载波信号的最大振幅和相位都保持不变。调频信号的带宽是调制信号带宽的10倍,而且与调幅一样以载波信号频率为中心。在立体声广播里的音频信号的带宽大约是15KHz,因此每个调频电台至少需要150KHz带宽。而实际上通常为
20、每个电台预留了200KHz的带宽以便于容纳警戒波段。调频电台可以采用88到108MHz间的任意频率作为载波频率。但为了防止电台之间波段重叠,每两个电台之间必须有至少200KHz的频率差。因此对于88108MHz的范围,虽然有100个可能的调频波段,但实际只能使用其中的50个,如果一个调频电台的载波频率为90MHz,则下一个电台的载波频率至少应用90.2MHz。,2023/2/9,35,3调相 在调相传输技术中,载波信号的相位随调制信号的振幅变化而调整,最大振幅和频率保持不变。实际使用时很少采用调相技术,只在某些系统中采用调相来代替调频技术以使硬件更简单。,2023/2/9,36,3.5 多路复
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