《计算机网络与通信》PPT课件.ppt
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1、第二章数据通信基础,本章主要介绍数据通信的基本概念、数据传输技术、多路复用技术、数据交换技术及差错控制技术,2.1 数据通信的基本概念,数据通信系统的基本组成数据通信的几个基本概念模拟传输和数字传输数据通信系统的质量指标,2.1.1 数据通信系统的基本组成,1、通信系统的基本模型,信息源和输入转换器,发送设备,接收设备,信道,输出转换器和受信者,噪声,2.1.1 数据通信系统的基本组成,2、数据通信系统的组成,数据输入输出设备,传输信道,主机,数据终端设备DTE,传输控制器,数据电路终接设备,数据电路终接设备,传输控制器,计算机系统,接口,接口,数据电路,数据链路,DCE,DCE,2.1.2
2、数据通信的几个基本概念,1、信号频带及频谱分析(1)周期信号信号的周期就是信号完成一个循环所需要的时间。信号周期=p信号的频率=f 信号每秒振荡的周期数。其量度单位是周期每秒,即赫兹(Hz)。频率和周期的关系式是:f=1/p,2.1.2 数据通信的几个基本概念,1、信号频带及频谱分析(2)周期性非正弦信号的傅氏级数及频谱特性,现在给出一个数学描述。假设s(t)是一个周期为P的周期函数。依据傅立叶变换的其中一种形式:,2.1.2 数据通信的几个基本概念,1、信号频带及频谱分析(2)周期性非正弦信号的傅氏级数及频谱特性,(还有其他的形式,但这种更适合我们这里的需要。)其中的系数ai和bi被定义为:
3、,2.1.2 数据通信的几个基本概念,傅立叶变换:能解释各种不同的通信媒体的局限性。每一个周期信号都是具有不同的频率和振幅的模拟信号的叠加。由傅立叶变换得出一个结论:媒体发送和分解一个模拟信号的能力取决于它能够处理的频率的范围(带宽)。,我们来看一个列子,令s(t)为:,这是一个周期为2的方波。,t,s(t),1,-1,2p,3p,4p,p,6p,5p,7p,8p,2.4.2 模拟信号,1.傅立叶变换,因为它是一个周期函数(周期为2p),所以可以把它写成一个傅立叶级数。在这里,所有的常量ai(i0)都为0。常量bi定义为,我们用微积分算出这些结果。由它可以把周期函数写成,右图分别给出了具有1、
4、3、5、11和21个项的近似值的曲线图。如图所示,只有几个项的近似值与原函数相差很远。但随着项的个数的增多,每个时间间隔内的曲线将更加平滑,在1和-1之间的跳变也更加快速。,傅立叶变换是学习通信的基础。在一个带宽有限的媒体上传送一个复杂的模拟信号就和用傅立叶级数来近似一个函数一样。,高保真音响30Hz到2000030000Hz,普通电话机300Hz3300Hz,30Hz300Hz,3300Hz30000Hz,傅立叶变换的应用,傅立叶变换也可以应用于硬件的设计。比如,一个滤波器(Filter)可以挡住某一频率,而让其他的频率通过。它有非常广泛的应用。,1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8
5、K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K,2.1.2 数据通信的几个基本概念,1、信号频带及频谱分析(3)非周期性信号的频谱特性,非周期性信号可以看成是P周期信号:频谱无限密集,其频谱变为连续频谱。,2.1.2 数据通信的几个基本概念,1、信号频带及频谱分析(4)信号的频带,由于谐波振幅具有收敛性,所以次数过高的谐波分量非常小,对于一个信号并没有什么意义。对于一个信号,从零频开始到需要考虑的最高频率分量之间的频率范围称为信号的带宽。,2.1.2 数据通信的几个基本概念,1、信号频带及频谱分析(5)二进制数字信号的频谱特性,信号带宽=1/信号代码宽度,2.1.2
6、数据通信的几个基本概念,1、信号频带及频谱分析(6)信号时间特性和频率特性间的关系,信号周期T减小,谱线间隔就会变大,谱线占有频率范围变大,信号频带就会增加,反之亦然。,2.1.2 数据通信的几个基本概念,2、数据信号(1)模拟数据与数字数据,模拟数据:数据的状态是连续变化和不可数的。数字数据:数据的状态是离散和可数的。,2.1.2 数据通信的几个基本概念,2、数据信号(2)模拟信号与数字信号,模拟信号:电信号的参量对应于模拟数据而取连续值。数字信号:电信号的参量对应于数字数据而取离散值。,2.1.2 数据通信的几个基本概念,2、数据信号(3)模拟通信与数字通信,模拟信号:传输模拟信号的通信方
7、式。数字信号:传输数字信号的通信方式。数字通信相对于模拟通信有如下优点:抗干扰能力强、差错可以控制、易于实现保密通信。,2.1.3 模拟传输和数字传输,在将数据从信源送到信宿的过程中,必须对数据的性质和用来传输数据的信号进行区分。,数据的性质,模拟数据,数字数据,信号的传播方式,数字信号,模拟信号,2.1.3 模拟传输和数字传输,1、模拟数据的模拟信号传输 一般使用基带传输或调制后用频带传输的方式。例子:普通电话。,2.1.3 模拟传输和数字传输,2、数字数据的模拟信号传输 调制后传输。通常有三种基本的模式:移幅键控(Amplitude Shift Keying,ASK)移频键控(Freque
8、ncy Shift Keying,FSK)移相键控(Phase Shift Keying,PSK),移幅键控(Amplitude Shift Keying,ASK),也叫调幅(Amplitude Modulation,AM)。正如你可能猜到的一样,区别只在于这里的每一个比特组对应于一个给定大小的模拟信号。和FSK一样,每个比特组可以包含一个或多个比特位,这将决定比特率和波特率之间的关系。,调幅调制,为了说明问题,假设设定四个大小级别:A1,A2,A3和A4。这些大小级别和两个比特位的对应关系如表所示。右图给出了比特串00110110所对应的模拟信号。在这里,比特率是波特率的两倍。两个比特位的每
9、一个组合(从左向右)对应一个适当大小的信号。同频移键控一样,每个信号的持续周期是固定不变的。,第一种方法称为频移键控(Frequency Shift Keying,FSK),也叫频率调制(Frequency Modulation,FM),它给数字0和1分别分配一个模拟信号频率。比如,假设0对应一个较高的频率,而1对应一个较低的频率,那么比特串0 1 0 0 1所对应的模拟信号如图所示。调制解调器在一个指定的时间周期内传输一个适当频率的信号。只使用两个频率意味着信号每变化一次,就发送一个比特位的数据。这是波特率(信号改变的频率)和比特率相等的一个特例。频率调制也可以使用更多的频率。比如说,因为两
10、个比特位就有四个可能的组合,所以可以为这四个组合分别分配一个频率。这样,每个频率变化将传送两个比特位的数据;也就是说,比特率将是波特率的两倍。一般而言,n个比特位可以有2n 个组合,每一个组合可以对应2n个频率中的一个。这样的话,比特率就是波特率的n倍。,频率调制,频移键控(两种频率),每波特一比特,相移键控(Phase Shift Keying,PSK),也叫相位调制(Phase Modulation,PM),也是和前面类似的一种技术。信号的差异在于相移,而不是频率或振幅。通常,一个信号的相移是相对于前一个信号而言的。因此,它也经常被人们称为差分相移键控(Differential Phase
11、 Shift Keying,DPSK)。如前所述,n个比特位的每一个组合可以对应于2n个相移中的一个,从而使比特率n倍于波特率。,相位调制,为了说明问题,假设设定四个大小级别的相移:K1,K2,K3和K4。这些大小级别和两个比特位的对应关系如表所示。,2.1.3 模拟传输和数字传输,3、数字数据的数字信号传输 单极性编码 双极性编码 曼彻斯特编码 差分曼彻斯特编码,2.1.3 模拟传输和数字传输,3、数字数据的数字信号传输(1)、单极性编码 0电平=0 高电平=1 a)单极性不归零:b)单极性归零:每一个1之后用零电平来分隔,2.1.3 模拟传输和数字传输,3、数字数据的数字信号传输(2)、双
12、极性编码 负电平=1 高电平=0 a)双极性不归零:非负即正,不会出现0电平。b)双极性归零:正电平和负电平之间用零电平来分隔。,2.1.3 模拟传输和数字传输,3、数字数据的数字信号传输(3)曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码,曼彻斯特编码(Manchester Code)用信号的变化来保持发送设备和接收设备之间的同步。也有人称之为自同步码(Self-Synchronizing Code)。它用电压的变化来分辨0和1。它明确规定,从高电平到低电平的跳变代表0,而从低电平到高电平的跳变代表1。,曼彻斯特编码,0 1 0 1 1 0 0 1,差分曼彻斯特编码(Differential Manches
13、ter Encoding)。和曼彻斯特编码一样,在每个比特时间间隔的中间,信号都会发生跳变。区别在于每个时间间隔的开始处。,差分曼彻斯特编码,1 0 1 0 0 1 1 0,传输开始时的电平信号,T:1比特的持续时间,T:1比特的持续时间,高电平,低电平,时间,2.1.3 模拟传输和数字传输,4、模拟信号的数字信号传输脉冲幅度调制:Pulse Amplitude Modulation,PAM脉码调制:Pulse Code Modulation,PCM,使脉冲真正数字化的一种方法是为采样信号分配一个预先确定的振幅。这种处理方法称为脉码调制(Pulse Code Modulation,PCM)。举
14、例来说,假设将整个振幅范围划分成2n个振幅,并让每一个振幅对应一个n比特的二进制数。下图给出了划分成八个值时的结果(n=3),脉码调制PCM,2.1.3,一项应用是光盘(CD)技术。CD上的音乐是应用PCM光学编码成数字格式的。然而,为了保留高品质的音响效果,PCM编码必须采用较高的频率,并为每个脉冲分配较多的比特位。实际的数值随具体的设备而定。比如,翻阅一台CD播放器的用户手册,可以找到下面的技术参数:采样频率:44.1kHz D-A转换:16比特线性正如你可能想到的一样,所谓的D-A即数字到模拟。16个比特允许大约216=65536=64K个采样振幅。每秒采样44000次左右,是2Hz到2
15、2000Hz的频率响应范围的两倍多一点。术语线性指脉冲振幅是均匀分布的。(某些情况下,振幅并不是均匀分布的。脉冲的振幅集中分布在取值出现的可能性较大的区域。这种称为压缩扩展的不均匀分布能够在不增加每个采样的比特位的情况下提高语音质量。),脉码调制PCM的应用,2.1.4 数据通信系统的质量指标,有效性:消息的传输速度;可靠性:消息的传输质量;适应性:环境使用条件;标准性:通信元件的标准互换性;经济性:成本高低;使用维修:是否方便。,2.1.4 数据通信系统的质量指标,1、有效性指标(1)码元速率:每单位时间秒内信号码元变化的次数。单位:波特率,2.1.4 数据通信系统的质量指标,1、有效性指标
16、(2)信息速率:每单位时间秒内传输的数据信号量。单位:比特率(bit/s)信息速率=码元速率*log2N(bit/s)其中:N为码元个数。,2.1.4 数据通信系统的质量指标,1、有效性指标(3)功率利用率:在保证系统传输质量的条件下,系统所需要的最低归一化信噪比定义为系统的功率利用率。,2.1.4 数据通信系统的质量指标,2、可靠性指标(1)误码率:Pe=lim ne/n nn:系统在一定时间内传输的总的码元数;ne:在相同时间内产生的差错码元数。,2.1.4 数据通信系统的质量指标,2、可靠性指标(2)误比特率:Pb=lim nb/n nn:系统在一定时间内传输的总的比特数;nb:在相同时
17、间内产生的差错比特数。,2.2 数据传输技术,传输介质与信道容量数据信号的传输方式数据信号的通信方式,2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质共有三种类型的传输媒体,每一种类型都有许多品种。第一种媒体是铜、铁等金属导体。我们将介绍如何利用导线电流传输数据。第二种媒体是透明玻璃或塑胶绳,它们可以通过光波实现数据传送。第三种类型的媒体根本不需要物理连接,而是依靠电磁波,正如无线电视和无线电广播一样。,2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质(1)双绞线:按传输质量分:1、2、3、4、5、6类按对数:2对到 1800对之间;传送距离:语音:1.5公里 数字:100米速度:日前在100M左右,
18、超五类和六类双绞线可达1000M,2.2.1 传输介质与信道容量,双绞线通常用于传输平衡信号。也就是说,每条导线都带有电流,但它们分别携带的信号的相位相差180度。,V,t,2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质(2)同轴电缆:按型号分:RG-8或RG-11(50欧)-粗缆RG-58-59/U或C/U(50欧)-细缆RG-59(75欧)-CATV 电缆RG-62(93欧)-ARCnet与IBM3279系统使用传送距离:细缆:无中继180m,有中继925m 粗缆:无中继承500m,有中继2500m速度:标准10M,理论上可达600M。,2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质(3)光纤
19、:一、用光线来传传输信号 二、光纤不受电子噪音的干扰,并具有巨大的信息传输容量。三、光纤很细(0.85um,1.3um,1.55um),2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质(3)光纤:(一)按照制造光纤所用的材料分:石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层石英芯光纤、全塑料光纤和氟化物光纤。(二)按光在光纤中的传输模式分:单模光纤和多模光纤。(三)按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。,2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质(3)光纤:(四)按折射率分布情况分:阶跃型和渐变型光纤。(五)按光纤的工作波长分:短波长光纤、长波长光纤和超长波长光纤。短波长光纤是指0.8
20、0.9m的光纤;长波长光纤是指1.01.7m的光纤;而超长波长光纤则是指2m以上的光纤。,2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质(4)微波:无线电波:频率在1GHz 到20GHz之间无中继传输距离:30KM到50KM之间速度:标准10M,理论上可达600M。,2.2.1 传输介质与信道容量,1、传输介质(4)卫星:同步卫星:赤道上空36000公里。低轨道卫星:地球上空400公里以上。远距离传输较微波传输有优势。,2.2.1 传输介质与信道容量,2、信道噪声(1)噪声分类:(按来源分)自然噪声:雷电、宇宙中的星体幅射人为噪声:各邻近的电气设备的干扰电路噪声:半导体器件内部的散弹噪声和电阻内
21、 的热噪声等。,2.2.1 传输介质与信道容量,2、信道噪声(1)噪声分类:(按噪声的持续时间长短分)脉冲型噪声:如雷电的瞬间干扰;连续型噪声:如电阻内的热噪声。,2.2.1 传输介质与信道容量,2、信道噪声(1)噪声分类:(按噪声功率谱密度分)白噪声:功率谱密度在无穷的频谱范围内为常数有色噪声:功率的谱密度不为常数。,2.2.1 传输介质与信道容量,2、信道噪声(1)噪声分类:(按噪声对信号的作用方式分)加性噪声:噪声效果=S(t)+N(t)乘性噪声:噪声效果=S(t)*N(t),2.2.1 传输介质与信道容量,2、信道噪声(1)噪声分类:(按噪声瞬时幅度值的概率分布分)高斯噪声:噪声瞬时幅
22、度值服从高斯概率分布;瑞利噪声:噪声瞬时幅度值服从瑞利概率分布;,2.2.1 传输介质与信道容量,2、信道噪声(2)起伏噪声起伏噪声有散弹噪声、热噪声和宇宙噪声。,2.2.1 传输介质与信道容量,3、信道容量 信道容量是一个理想的极限值,它指对一个给定的信道,在传输差错率趋于零情况下,信道在单位时间内可能传输的最大信息量。,2.2.1 传输介质与信道容量,3、信道容量(1)奈奎斯特定理,C=2W(波特率)=2Wlog2N(bit/s)W:信道带宽;N:码元个数。,2.2.1 传输介质与信道容量,3、信道容量(2)香农公式,20世纪40年代,Claude Shannon超越了尼奎斯特的理论,对噪
23、声通道作了深入的研究。他把最大的数据速率和频率,以及信噪比联系在一起。他明确地指出:比特率(理论上的最大数据传送率)=带宽log2(1S/N)bps这一公式表明带宽和信噪比越大,比特率就越高。但如果噪声的功率增大的话,允许的比特率将下降。这一关系式意味着如果信噪比太小的话,噪声将导致两个不同的信号无法被分辨出来。,信噪比,电子工程学用一个称为信噪比(Signal-to-Noise Ratio)的参数来量化信号中存在的噪声。我们把它定义为S/N,这里的S代表信号能量,而N则代表噪声能量。信噪比大意味着信号清楚;而信噪比小则意味着畸变比较严重。在高保真设备中,高信噪比意味着音质的提高。由于S通常要
24、比N大得多,所以信噪比一般采用较大的单位,它表示为:B=log10(S/N)贝尔(这里,贝尔是量度单位。)因此,如果S为N的十倍(S=10N),则B=log10(10N/N)=1贝尔。类似地,S=100N时为2贝尔,S=1000N时为3贝尔,依此类推。,香农定理的应用,再举一个例子来说明在电话线上传送数据的实际上限。电话系统的带宽将近3000Hz,信噪比大约为35dB,即3.5贝尔。由此可得3.5=log10(S/N),即S=103.5N3162N。将这些值代入香农定理:比特率=带宽log2(1+S/N)=3000log2(1+3162)bps 300011.63bps34880bps作为最后
25、的注释,必须强调一点:这并不是一个对网络用户和消费者意义不大的纯理论的定理。特别是对于使用调制解调器的用户,它有着实际的意义。在上世纪80年代,2400bps和9600bps的调制解调器被广泛地使用,更高速率的调制解调器不是没有,但价格昂贵。到了上世纪90年代,调制解调器的速率达到了28.8 kbps和33.6kbps。但根据香农定理,35000bps左右的比特率将是常规调制解调器的上限。,2.2.2 数据信号的传输方式,传输方式(Transmission Mode)定义了比特组合从一个设备传到另一个设备的方式。串行传输和并行传输异步传输和同步传输基带传输和频带传输,2.2.2 数据信号的传输
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