数据通信技术基础.ppt
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1、1,第2章 数据通信技术基础,主要学习内容:数据通信的基本概念数据通信方式数据通信传输介质了解数据编码技术和多路复用技术数据交换技术,2,2.1 数据通信的基本概念,1、信息与编码 信息可以是数字、文字、语言、图形和图像等各种形式,是人们要通过通信系统传递的内容。编码就是用二进制代码来表示信息中的每一个字符。2、数据 编码后的信息就是数据。,3,2.1 数据通信的基本概念,3、信号,数据的传输表现形式称为信号。从信号的实现形式上划分为模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号是用幅度连续变化的电磁波来表示信息的信号。模拟传输就是在通信介质上传递模拟信号。根据模拟信号的不同频率,可在有线介质和无线介质
2、上传输。数字信号是一种不连续(离散)的信号。通常是一串电压脉冲序列序号。如某一电压值代表二进制数“1”,另一脉冲电压值代表二进制数“0”。在通信介质上传输数字信号称数字传输。,4,2.1 数据通信的基本概念,4、信道,在数据通信系统中,信道是传输信号的通道。逻辑上,信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的“介质”。一般来说,一条通信线路至少包含两条信道,一条用于发送的信道和一条用于接收的信道。信道可分为适合传送模拟信号的模拟信道和适合传送数字信号的数字信道。,5,2.1 数据通信的基本概念,5、通信系统基本模型,是发出信息的源,其作用是把信息转换成原始信号,是产生数据的设备。,是指传输信号的
3、通道,是连接信源和信宿的传输线路,信道既给信号以通路,也对信号产生各种干扰和噪声。,从传输系统接收信号并将其转换成信宿设备能够处理的形式。主要进行解调、译码、解码等,用来恢复原始信号。,从接收器上取得传入数据的设备,将复原的原始信号转换成相应的消息。,通信系统的作用是传递信息。无论模拟通信系统还是数字通信系统均包含5个基本组件:发送设备、发送机、信道、接收机和接收设备。,是将信源和信道匹配,将信源产生的信号变换成适合信道传输的信号,并进行发送。,6,2.1 数据通信的基本概念,数据通信系统是通过数据电路将分布在远地的数据终端设备与计算机系统连接起来,实现数据传输、交换、存储和处理的系统。比较典
4、型的数据通信系统主要由数据终端设备、数据电路、计算机系统三部分组成。,数据通信系统组成,7,2.1 数据通信的基本概念,6、数据通信的主要技术指标,在数据通信系统中,信道占有非常重要的地位,其中信道带宽和信道最大传输速率是影响信道质量的两个主要因素。信道带宽:信道上传输的是电磁信号。某个信道能够传送电磁波的有效频率范围就是该信道的带宽。信道带宽最大有效频率最小有效频率,信道带宽,8,2.1 数据通信的基本概念,数据传输速率,是指信道每秒所能传输的二进制比特数,记作bps(比特每秒)。常见单位:Kbps、Mbps、Gbps。它与信道带宽紧密相连的,即信道带宽越宽,数据传输速率越高。,信道容量:是
5、指信道的允许的最大传输速率。,波特率:信号每秒种变化的次数。它与数据传输速率成正比关系。吞吐量:信道在单位时间内成功传输的信息量。如某信道在10分钟内成功传输了6Mb的数据,其吞吐量为 6*1024/(10*60)10Kbps。,9,误码率,误码率指在二进制码元数据传输系统中被传错的概率。Pe=Ne/N N为传输的二进制码元总数,Ne为被传错的码元数。(1)是衡量系统传输可靠性和有效性的重要参数(2)如果不是二进制码元,必须折合成二进制来计算。,传输延迟,数据从信源(源计算机)到信宿(目的计算机)所花费的时间。,2.1 数据通信的基本概念,注:码元是承载信息的基本信号单位。比如用脉冲信号表示数
6、据时,一个单位脉冲就是一码元。一码元的信息量是由码元所能表示的数据有效状态值个数决定的,若一码元有00、01、10、11四个有效状态值,则一码元能携带2bit的信息。,10,2.2 信号传输的基本形式,通信系统的信号传输基本形式按调制方式分类有:,基带信号:将数字信号1或0直接用两种不同的电压来表示,然后送到线路上去传输。频带信号:将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号。,(1)基带传输 在数字通信信道上,直接传送基带信号的方法称为基带传输。基带传输不需要调制解调器,设备花费小,适用于短距离的数据传输,如局域网。,11,2.2 信号传输的基本形式,(2)频带传输 在计算机通信远程线路中,不
7、能直接传送基带信号,需要利用频带传输。就是用基带脉冲对载波波形的某些参量进行控制,使这些参量随基带脉冲变化,也就是调制。经过调制的信号称为已调信号。已调信号通过线路传输到接收端,然后通过解调恢复为原始基带脉冲。这种频带传输不仅克服了目前许多长途电话线路不能直接传输基带信号的缺点,而且能实现多路复用的目的,从而提高了通信线路的利用率。值得注意的是,频带传输在发送端和接收端都需要调制解调器。,12,2.3 数据通信方式-并行与串行,(1)串行数据传输 只使用一条线路,逐位地传送所有的比特。它比较便宜,用在长距离连接中也比并行传输更加可靠。因为它每次只能发送一个比特位,所以其速度比较慢。(2)并行数
8、据传输 并行传输指可以同时传输一组比特,每个比特使用单独一条线路(导线)。这些线路通常被捆扎在一条电缆里。并行传输非常普遍,特别是应用于两个短距离和设备之间。,通信系统的通信方式按数字信号的排列顺序分类有:,13,同步是要接收方按照发送方发送的每个位的起止时刻和速率来接收数据,否则会产生误差。通常可以采用同步传输或异步传输的传输方式对位进行同步处理。同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步无间隔的。异步传输方式并不要求发送方和接收方的时钟完全一样,字符与字符间的传输是异步的。,2.3 数据通信方式-异步与同步,14,2.3 数据通信方式-异步与同步,1.异步式各个字
9、符分开传输,字符之间插入同步信息。异步式又称为起止同步方式。传输数据以“字符”为数据单元,一般由起始位(1位)、数据位(59位,PC机78位)、奇偶校验位(1位)和停止位(1-2位)部分组成,两字符之间的间隔长度可以不固定。,15,2.3 数据通信方式-异步与同步,例如,一般不发字符时线路保持“1”状态,当发送一个字符代码时,字符前面要加一个起始信号,极性为“0”,即空号极性,预告字符的信息代码即将开始。在数据位和校验位结束后面要加一个终止符号,极性为“1”,即传号极性,表示该字符已结束。,异步方式实现起来简单容易,每个字符都为该字符的位同步提供了时间基准,对线路和收发器要求较低。缺点是通信开
10、销较大,线路效率低,数据传输速率多在1.2kb/s以下。,16,2.3 数据通信方式-异步与同步,2.同步式 同步式要求不管是否传输信息代码,每个比特位必须在收发两端始终保持同步,中间没有间断时间,即为比特位同步。当不传送信息代码时,在线路上传送的是全1或其他特定代码,在传输开始时用同步字符SYN(编码为0010110)使收发双方进入同步。当搜索到两个以上SYN同步字符时,接收端开始接收信息。在两个连续的报文之间,应插入两个以上的SYN同步字符。,17,2.3 数据通信方式-异步与同步,同步传输的比特分组要大得多。它不是独立地发送每个字符,而是把它们组合起来一起发送。一般接收端从接收的信号中提
11、取同步信号。同步传输方式特点是开销少、效率高,一般在高速传输数据的系统中采用同步式。缺点是整个数据块一旦有一位错传,就必须重传整个数据块的内容。一般同步传输增加的比特位会使传输的比特总数增加2.5%,而异步传输是25%。随着数据帧中实际数据比特位的增加,开销比特所占的百分比将相应地减少。但是,数据比特位越长,缓存数据所需要的缓冲区也越大,这就限制了一个帧的大小。另外,帧越大,它占据传输媒体的连续时间也越长。在极端的情况下,这将导致其他用户等得太久。,18,2.3 数据通信方式-异步与同步,数据通信的同步传输方式由字符同步和位同步共同构成。其中,位同步的方式有两种:外同步:由通信线路设备提供同步
12、时钟信号,该同步信号与数据编码一同传输,以保证线路两端数据传输同步。内同步:在某些编码技术内含时钟信号。,19,2.3 数据通信方式-传输方向,通信系统的通信方式按消息传送的方向和时间分类,可以有以下三个基本方式分类:1单工通信(单向通信)单工通信就是指传送的信息始终是一个方向,而不进行与此相反方向的传送。无线电广播、电视信号传播、遥测、遥控都是单工传送的例子。,20,2.3 数据通信方式-传输方向,2半双工通信(双向交替通信)半双工通信是指信息流可在两个方向上传输,但同一时刻只限于一个方向传输。如对讲机、收发报机就是以这种方式通信的。半双工通信由要频繁调换信道方向,故效率低,但可节省传输线路
13、。,21,2.3 数据通信方式-传输方向,3全双工通信(双向同时通信)全双工通信是指能同时做双向通信。如图所示。这种方式适用于普通电话、手机以及计算机计算机间高速数据通信。全双工与半双工比较,全双工通信效率高,控制简单,但是结构较复杂,成本较高。,22,2.3 数据通信方式-连接方式,1.点到点的连接方式(专线直通),2.多点的连接方式(交换网络),通信系统的通信方式按连接形式分类有:,3.集中式连接方式,23,双绞线,-螺旋绞合的双导线,1mm-每根4对、25对、1800对-典型连接距离100m(LAN)-RJ45插座、插头-优缺点:成本低 组装密度高、节省空间 安装容易(综合布线系统)平衡
14、传输(高速率)抗干扰性一般 连接距离短,2.4 传输介质,24,屏蔽双绞线(STP)非屏蔽双绞线(UTP),以铝箔屏蔽以减少干扰和串音,价格较高,双绞线外无任何屏蔽层,价格较低,根据绞合次数,绞合度不同,常用的双绞线为3类(16Mbit/s)和5类(155Mbit/s)两种,尤其是所谓超5类线。,2.4 传输介质,25,2.4 传输介质,(1)物理特性:采用四对双绞线且外套塑料保护套组成,以支持一种所谓的“四重线编码”技术。采用这种方法,数据被平行地传送到四对电缆的每一对上。(2)传输特性:模拟传输和数字传输都可以使用双绞线。(3)连通性:一般仅支持点对点连接,多点连接需增加相关设备,如集线器
15、(Hub)。(4)地理范围:通信距离一般为几km到十几km。距离太长时就要加放大器以便将衰减了的信号放大到合适的数值(对于模拟传输),或者加上中继器以便将失真了的数字信号进行整形(对于数字传输)。(5)抗干扰能力:一般,尤其是低频使用和短距离使用时较好。(6)价格:较低。,26,同轴电缆基带同轴电缆阻抗50,用于数字传输宽带同轴电缆阻抗75,用于模拟传输,主要用于有线电视网(CATV)。,铜芯,绝缘层,外导体屏蔽层,保护套,2.4 传输介质,注:当需要将计算机连接到电缆上的某一处时,同轴电缆要比用双绞线麻烦很多。通常都是利用T型分接头(又称为T型连接器)。,27,细同轴:D=1.02cm,10
16、Mbit/s每段185m、4中继、5段(925m)优缺点:价格低安装方便(T型连接器、BNC接头、Terminator)抗干扰能力较强可靠性差粗同轴:D=2.54cm,10Mbit/s每段500m、4中继、5段(2500m)优缺点:价格稍高安装方便(收发器、收发器电缆、Terminator)抗干扰能力强连接距离中等可靠性好,2.4 传输介质,28,光缆 光纤通信就是利用光导纤维(以下简称为光纤)传递光脉冲来进行通信。一根光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其它各种传输介质的带宽。光纤是网络传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种。如:有光脉冲相当于1,而没有光脉冲相当于0。,2.4 传输介质,2
17、9,2.4 传输介质,(1)物理特性 光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝,主要由纤芯和包层构成双层通信圆柱体。纤芯用来传导光波。包层较纤芯有较低的折射率。利用其“全反射”特性,实现光波在纤芯中的传播。光纤按光在其中的传输模式可分:多模光纤:可以存在许多条不同入射角度的光线在一条光纤中传输。单模光纤:光纤的直径减少到只有一个光的波长,则该光纤就象一根波导那样,它可使光线一直向前传播,而不会经多次反射传播。单模光纤的光源要使用昂贵的半导体激光器,而不能使用较便宜的发光二极管。但单模光纤的衰减系数较小。,30,与双绞线和同轴电缆相比,光纤具有如下优点:容量更大,即带宽更大,传输速率更高;体积更小,
18、重量更轻;衰减更小,转发器的间隔更远。,2.4 传输介质,(2)连通性:点对点。(3)地理范围:传输损耗小,中继距离长,可达数十公里而不必用中继器。(4)抗干扰性:抗雷电和电磁干扰性能好;无串音干扰;保密性好,不易被窃听或截取数据。(5)价格:比较昂贵,但价格正在逐年下降。,31,无线传输是指信号通过空气传输,信号不能被约束在一个物理导体内。无线介质实际上就是无线传输系统,主要包括无线电、微波和卫星通信等。当前主要的无线接入技术的种类:,无线传输介质,2.4 传输介质,无线本地环路(WLL)终端固定的无线接入 蜂窝通信技术发展最迅速的无线接入技术 无绳通信最简单经济的慢速移动无线接入手段 卫星
19、移动通信广域和国际性的无线通信手段,可以作为固定公用电信网的接入手段 个人通信网未来最理想的接入手段之一,32,无线通信的网络结构,2.4 传输介质,33,2.4 传输介质,无线电波,34,微波通信,收发两端使用抛物面天线 方向性强,直线传输(视距传输),距离远时使用中继站 常用频段:2G-6G 用于高速数传 受天气影响较大,2.4 传输介质,35,卫星通信,一个卫星可工作在多个频段,工作频 段一般在几G到几十G。同步卫星:卫星与地球保持相对静止,三颗同步卫星即可覆盖全球 传输时延大,240ms-300ms,2.4 传输介质,36,超短波,无方向性,绕射能力强 速率低10Kbps,距离近,几十
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