自考“网络技术”复习资料(2)

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1、自考“网络技术”复习资料(2)  2.1数据通信的基本概念  通信的目的就是传递信息.一次通信中产生和发送信息的一端叫信源,接收信息的一端叫信宿.通信线路称为信道,所以信源和信宿之间的信息交换是通过信道进行的。(见P8图2.1)(填空、单选)  模拟信号是随时间连续变化的信号。数字信号只取有限个离散值,而且数字信号之间的转换几乎是瞬时的。(判断)  如果信源产生的是模拟数据并且以模拟信道传输则叫做模拟通信;如果信源发出的是模拟数据而以数字信号的形式进行传输,那么这种通信方式叫做数字通信。(填空)  如果信

2、源发出的是数字数据,当然也可有两种传输方式.这时无论是用模拟信号传输或是用数字信号传输都叫做数据通信.(判断)  在模拟传输方式中,数据进入信道之前要经过调制,变换为模拟的调制信号。由于调制信号的频谱较窄,因此信道的利用率较高。在数字传输方式中,可以直接传输二进制数据或经过二进制编码的数据,也可传输数字化了的模拟信号。(判断)  2.2数字信号的频谱和信道带宽  谐波的最高频率fh与最低频率fl之差(fh-fl)叫做信号的频带宽度,简称带宽。  信号带宽与脉冲宽度成反比。(判断)  信道的带宽是指信道频响

3、应曲线上幅度取其频带中心处值的1/√2倍的两个频率之间的区间宽度。(判断、填空、选择)  2.3数字信道的特性  数字信道是一种离散信道,它只能传送取离散值的数字信号。数字信道的通频带(即带宽)决定了信道中能不失真地传输脉冲序列的最高速率。一个数字脉冲称为一个码元,码元携带的信息量由码元取的离散值个数决定。总之一个码元携带的信息量n(比特)与码元取的离散值个数N有如下关系:n=log2N  用码元速率表示单位时间内信号波形的变换次数,即通过信道传输的码元个数。若信号码元的宽度为T秒,则码元速率B=1/T,

4、码元速率的单位叫波特(Band)。若信道带宽为W,则尼奎斯特定理指出最大码元速率为B=2W(Band)。  单位时间内在信道上传送的信息量(比特数)称为数据速率R。  R=Blog2N=2Wlog2N(b/s)  数据速率和波特率是两不同的概念。仅当码元取0和1两离散值时两者才相等(R=B)。对于普通电话线路,带宽为3000Hz,最高波特率为6000Band.而最高数据速率可随编码方式的不同而有不同的取值。这些都是在无噪音的理想情况下的极限值,至于有噪声影响的实际信道,则远远达不到这个极限。(判断0  香

5、农(Shannon)的研究表明,有噪声信道的极限数据速率可由下面公式计算:  C=Wlog2(1+S/N)  W为信道带宽,S为信号的平均功率,N为噪声平均功率,S/N叫做信噪比。  在有噪声的信道中(实际中的信道都是有噪声的),数据速率的增加意味着传输中出现差错的概率增加。我们用误码率来表示传输二进制位时出现差错的概率。误码率可用公式表示:Pc=Ne(出错的位数)/N(传送的总位数)  在电缆中的传播速度一般为光速的77%,即200m/us左右。  500米同轴电缆的时延大约是2.5us,而卫星信道的时

6、延大约是270ms。  2.4物理信道  双绞线既能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号。(判断)  在局域网中常用的同轴电缆有两种,一种是特性阻抗为50Ω的同轴电缆,用于传输数字信号。通常把表示数字信号的方波所固有的频带称为基带,所以这种电缆也叫基带同轴电缆,直接传输方波信号称为基带传输。另一种同轴电缆是特性阻抗为75Ω的CATV电缆,用于传输模拟信号,这种电缆也叫宽带同轴电缆。所谓宽带在电话行业中是指比4KHz更宽的频带。也可经采用频分多路技术(FDM),把整个带宽划分为多个独立的信道,分别传输数字

7、、声音和视频信号,实现多种电信业务。  由双绞线、同轴电缆和光纤等传输介质组成的信道可统称为有线信道。空间传播信号的信道称为无线信道。无线信道包括:微波、激光、红外和短波信道。  2.5数据编码  单极性码:这种编码方案,只用正的(或负的)电压表示数据。单极性的抗噪声特性不好。  极性码:分别用正和负电压表示二进制0和1.这种代码的电平差比单极码大,而抗干扰特性好。  双极性码:信号在三个电平(正、负、零)之间变化。  归零码:在归零码RZ(ReturntoZero)中,码元中间的信号回归到0电平。  不

8、归零码:NRZ(Non-ReturntoZero)的规律是当1出现时电平翻转,当0出现时电平不翻转。这种编码的特点是实现起来简单而且费用低,但不是自定时的。  曼彻斯特码:曼彻斯特(Manchester)码是一种双相码。用高电平到低电平的转换边表示0,而用低电平到高高电平的转换边表示1。(重点)(P18图2.13)  差分曼彻斯特码:这种编码也是一种双相码,和曼彻斯特编码不同的是,这种编码的码元中间的电平转换边只作为定时信号,

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