数据通信的基本概念.ppt
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1、第二章 计算机网络基础知识(2),2.2.1.数字数据的模拟信号编码,调制(Modulate)数字信号变换成音频信号的过程解调(Demod1date)音频信号逆变换成对应数字信号的过程调制解调器(MODulater DEModulater,简称Modem)一般,每个工作站既要发送数据又要接收数据,所以总把调制和解调功能合做成一个设备思考:为什么在公共交换电话网中传输数字信号必须使用调制解调器呢?,.2 数据编码技术和时钟同步,2.2.1.数字数据的模拟信号编码,使用调制解调器进行远程通信的系统示意图,这里,与调制解调器相连的工作站可以是计算机、远程终端、外部设备甚至局域网。从图中可看出调制解调
2、器将数字信号调制成模拟信号,传输到对方后又将模拟信号解调成数字信号的过程。,2.2.1.数字数据的模拟信号编码,模拟信号传输的基础是载波。载波具有三大要素,即幅度、频率和相位。数字数据可以针对载波的不同要素或它们的组合进行调制。数字调制的三种基本形式:即移幅键控法ASK(Amplitude-Shift keying)移频键控法FSK(Frequency一Shift keying)移相键控法PSK(Phase一Shift Keying),2.2.1.数字数据的模拟信号编码,2.2.1.数字数据的模拟信号编码,用载波的两种不同幅度来表示二进制值的两种状态。幅度恒定的载波的存在表示“1”,不存在表示
3、“0”缺点:ASK方式容易受增益变化的影响,是一种效率相当低的调制技术。在电话线路上,通常只能达到1200bps的速率。,移幅键控法ASK,1.数字数据的模拟信号编码,用载波频率附近的两种不同频率表示二进制的“0”和“1”在电话线路上使用FSK可以实现全双工操作,全双工指的是可以同时在两个方向传输数据。为了达到这个目的,可以将电话频带分为3001700Hz和17003000HZ两个子频带,其中一个用于发送,另一个用于接收。在一个方向上,调制解调器可以用1070Hz和1270Hz两种频率表示0和1;对于另一个方向,则可以用2025Hz和2225Hz两种频率表示0和1。由于两套频率相互之间不存在重
4、叠,因此几乎没有什么干扰。在电话线路上,FSK通常也可达1200bps速率。,移频键控法FSK方式,2.2.1.数字数据的模拟信号编码,移相键控法PSK,在移相键控法PSK方式下,利用载波信号相位移动来表示数据。图中是一个二相系统的例子,在这个系统中,用相移为0的频率表示0,用相移为180。(即反相)的频率表示1。实际应用中,PSK也可以使用多于二相的相移,例如四相、八相,甚至更多相。,2.2.2 数字数据的数字信号编码,数字信号可以直接采用基带传输。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,它是一种最简单的传输方式,近距离通信的局域网都采用基带传输。基带传输时,需要解决的问题是数字数据的
5、数字信号表示及收发两端之间的信号同步两个方面。对于传输数字信号来说,最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,即数字信号由矩形脉冲组成。,a)单极性不归零码,无电压表示0,恒定正电压表示1,每个码元时间的中间点是采样时间,判决门限为半幅电平,b)双极性不归零码,1码和0码都有电流,1为正电流,0为负电流,正和负的幅度相等,判决门限为零电平。,c)单极性归零码,当发1码时,发出正电流,但持续时间短于一个码元的时间宽度,即发出一个窄脉冲;当发0码时,仍然不发送电流。,d)双极性归零码,其中1码发正的窄脉冲,0码发负的窄脉冲,两个码元的时间间隔可以大于每一个窄脉冲的宽度,取样时间是对准脉冲
6、的中心。,曼彻斯特编码:以跳变方向来判断是“0”还是“1”。从高电平跳到低电平为“0”,从低电平跳到高电平为“1”。差分曼彻斯特编码:以是否跳变来判断是“0”还是“1”。当前数据的前半周期与前一数据位的后半周期的电平进行比较,一致为“1”,不同则为“0”。,2.2.3 模拟数据的数字信号编码,1.脉码调制PCM。脉码调制是以采样定理为基础,对连续变化的模拟信号进行周期性采样 2.模拟信号数字化的三步骤1)采样,以采样频率Fs把模拟信号的值采出;2)量化,使连续模拟信号变为时间轴上的离散值;3)编码,将离散值变成一定位数的二进制数码。,对连续变化的模拟信号进行周期性采样,利用有效信号最高频率或其
7、带宽倍的采样频率,通过低通滤波器从这些采样中重新构造出原始信号。采样定理表达公式:Fs(=1/Ts)2Fmax或Fs2Bs式中Ts为采样周期Fs为采样频率Fmax为原始信号的最高频率Bs(=Fmax-Fmin)为原始信号的带宽,2.2.4 多路复用技术,多路复用技术就是把许多个单个信号在一个信道上同时传输的技术。频分多路复用FDM和时分多路复用TDM是两种最常用的多路复用技术。一、频分多路复用 FDM技术原理在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽情况下,可将该物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同(或略宽)的子信道,每个子信道传输一路信号,这就是频分多路复用,二、时分多路复用
8、 TDM技术原理若媒体能达到的位传输速率超过传输数据所需的数据传输速率,可采用时分多路复用 TDM技术,即将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号占用,这样,利用每个信号在时间上的交叉,就可以在一条物理信道上传输多个数字信号。,三 波分复用技术(WDM),不同波长的光载波同在一根光纤上传输,是光纤上的频分复用技术。,异步传输 每一个字符的起始时刻可以是任意的(这正是称为异步传输的含义)。但一次只传输一个字符。每个字符用一位起始位引导、一位停止位结束。在没有数据发送时,发送方可发送连续的停止位。接收方根据1至0的跳变来判断一个新字符的开始,然后接收
9、字符中的所有位。,2.2.5 异步传输和同步传输,异步传输,优点:实现字符同步比较简单,收发双方的时钟信号不需要精确地同步。缺点:每个字符增加了2bit3bit,降低了传输效率。所以,这种方法常用于1200bit/s及其以下的低速数据传输。,发送方可以在任何时刻发送这些比特组,而接收方从不知道它们会在什么时候到达。异步传输被设计用于低速设备,比如键盘和某些打印机等。,同步传输,同步传输时,为使接收双方能判别数据块的开始和结束,还需要在每个数据块的开始处和结束处各加一个帧头和一个帧尾,加有帧头、帧尾的数据称为一帧。帧头和 帧尾的特性取决于数据块是面向字符的还是面向位的。如果采用面向字符的方案,那
10、么每个数据块以一个或多个同步字符作为开始,同步字符通常称为SYN。如果采用面向位的方案则是把数据块作为位流来处理,把帧头和帧尾都使用模式01111110(称为标志),异步传输和同步传输举例,同步传输与异步传输的区别,同步传输就是,数据没有被对方确认收到则调用传输的函数就不返回。接收时,如果对方没有发送数据,则你的线程就一直等待,直到有数据了才返回,可以继续执行其他指令异步传输就是,你调用一个函数发送数据,马上返回,你可以继续处理其他事。接收时,对方的有数据来,你会接收到一个消息,或者你的相关接收函数会被调用。形象点说:异步传输:你传输吧,我去做我的事了,传输完了告诉我一声同步传输:你现在传输,
11、我要亲眼看你传输完成,才去做别的事,定义:在任意拓扑的数据通信网络中,通过网络节点的某种转接方式来实现从任一端系统到另一端系统之间数据通路接续的技术。,.3 数据交换技术,2.1 电路交换,回顾一下电路交换的特点两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。,更多的电话机互相连通,5 部电话机两两相连,需 10 对电线。,更多的电话机互相连通,N 部电话机两两相连,需 N(N 1)/2对电线。当电话机的数量很大时,这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。,使用交换机,当电话机的数量增多时,就要使用交换机来完成全网的交换任务。,交换机,“交换”的含义,在这里,“交换”(switch
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