最熟悉的通信常用的协议你了解吗
计算机TCPIP协议

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)的简写,中文译名为传输控制协议/因特网互联协议,又叫网络通讯协议,这个协议是Internet 最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,简单地说,就是由网络层的IP 协议和传输层的TCP协议组成的。
TCP/IP 定义了电子设备(比如计算机)如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。
TCP/IP是一个四层的分层体系结构。
高层为传输控制协议,它负责聚集信息或把文件拆分成更小的包。
低层是网际协议,它处理每个包的地址部分,使这些包正确的到达目的地。
协议结构TCP/IP(传输控制协议/网际协议)是互联网中的基本通信语言或协议。
在私网中,它也被用作通信协议。
当你直接网络连接时,你的计算机应提供一个TCP/IP程序的副本,此时接收你所发送的信息的计算机也应有一个TCP/IP程序的副本。
TCP/IP是一个四层的分层体系结构。
高层为传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol),它负责聚集信息或把文件拆分成更小的包。
这些包通过网络传送到接收端的TCP层,接收端的TCP层把包还原为原始文件。
低层是网际协议(IP,Internet Protocol),它处理每个包的地址部分,使这些包正确的到达目的地。
网络上的网关计算机根据信息的地址来进行路由选择。
即使来自同一文件的分包路由也有可能不同,但最后会在目的地汇合。
TCP/IP使用客户端/服务器模式进行通信。
TCP/IP通信是点对点的,意思是通信是网络中的一台主机与另一台主机之间的。
TCP/IP与上层应用程序之间可以说是“没有国籍的”,因为每个客户请求都被看做是与上一个请求无关的。
正是它们之间的“无国籍的”释放了网络路径,才是每个人都可以连续不断的使用网络。
许多用户熟悉使用TCP/IP协议的高层应用协议。
包括万维网(www,world wide web)的超文本传输协议(HTTP),文件传输协议(FTP),远程网络访问协议(Telnet)和简单邮件传输协议(SMTP)。
电气自动化工程师面试题及答案

电气自动化工程师面试题及答案1.请介绍一下你的电气自动化工程师背景和相关经验。
答:我拥有电气工程学位,并在过去五年内专注于电气自动化领域。
在上一份工作中,我领导了一个团队成功完成了一项工厂自动化项目,提高了生产效率并减少了故障率。
2.在电气控制系统设计中,你如何选择合适的传感器和执行器?请提供一些例子。
答:在传感器选择方面,我会考虑工作环境、精度要求和成本。
例如,在一个高温环境中,我会选择耐高温的温度传感器,确保系统稳定运行。
对于执行器,我会根据控制要求和工作负载选择合适的电机或阀门。
3.请描述一次你成功解决复杂电气故障的经验。
答:我曾经遇到一次生产线频繁停机的问题,通过仔细的电气分析,最终确定是一个传感器故障导致的。
通过更换传感器并优化控制逻辑,成功解决了停机问题,提高了生产线的稳定性。
4.如何确保一个电气自动化项目在预定的时间和预算内完成?答:我会首先进行详细的项目计划,并设定合理的里程碑。
同时,我会密切监控项目进展,及时发现并解决可能的问题。
在项目执行过程中,我还会与团队保持有效沟通,确保每个成员都清楚任务目标。
5.你对PLC(可编程逻辑控制器)有哪些熟悉的品牌和经验?答:我熟悉多种PLC品牌,包括Siemens、、和Schneider等。
在之前的项目中,我使用SiemensPLC成功实施了一个复杂的生产线控制系统,提高了生产效率。
6.请详细说明PID控制在电气自动化中的应用,并提供一个具体案例。
答:PID控制在电气自动化中常用于调节系统的稳定性。
举例来说,我曾经应用PID控制调整了一个温度控制系统,确保在设定温度下保持精确稳定。
通过调整PID参数,我们成功实现了温度的快速响应和准确控制。
7.请解释PLC和DCS之间的区别,并举例说明在工程中如何选择使用。
答:PLC主要用于离散控制,而DCS更适用于连续过程控制。
在某些项目中,我选择使用PLC,例如在制造业中控制机械手臂。
而在化工厂的生产过程中,我会倾向于使用DCS,以确保更细致和复杂的控制。
计算机网络技术基础(第3版)(微课版)习题参考答案

计算机网络技术基础(第3版)(微课版)习题参考答案计算机网络技术基础(第3版)(微课版)习题参考答案计算机网络技术基础是计算机科学与技术专业的一门重要课程,它主要介绍了计算机网络的基本概念、原理和技术。
学习这门课程的目的是为了让学生系统地掌握计算机网络的相关知识,为今后从事网络编程、网络管理及相关领域的工作打下坚实的基础。
为此,本文将为大家提供计算机网络技术基础(第3版)(微课版)习题的参考答案,以供学生复习和巩固所学知识。
一、选择题1. B2. C3. D4. A5. B6. D7. C8. A9. C10. D二、判断题1. F2. T3. F4. T5. T6. F7. T8. F9. T10. F三、填空题1. 网络拓扑2. 物理层3. 网络接口层4. IP地址5. HTTP6. FTP7. 字节顺序8. RFC9. 虚拟专用网络(VPN)10. 路由表四、简答题1. 计算机网络是指将多台计算机通过通信线路连接起来,实现信息交换和资源共享的系统。
它是现代信息技术的重要组成部分,具有快速传输、广域覆盖和高可靠性等特点。
2. OSI参考模型是一种将计算机网络通信过程划分为7个不同层次的模型,它包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
每一层都有着不同的功能和责任,通过这种模型,人们可以更加清晰地理解网络通信的过程和各个层次之间的关系。
3. IP地址是指互联网协议地址,用于标识计算机网络中的主机。
它是一个由32位二进制数组成的地址,通常用点分十进制的方式表示。
IP地址分为IPv4和IPv6两种类型,其中IPv4的地址长度为32位,IPv6的地址长度为128位。
4. DHCP是指动态主机配置协议,它是一种网络协议,用于自动分配IP地址和其他网络配置参数。
DHCP服务器通过向客户端提供IP地址、子网掩码、网关、DNS等参数,使得计算机能够自动获取网络配置信息,从而实现网络的快速部署和管理。
局域网常用的通信协议

局域网常用的通信协议在当今数字化的时代,局域网(Local Area Network,简称 LAN)成为了企业、学校、家庭等各种场所实现信息共享和设备互联的重要基础设施。
而要确保局域网内的设备能够高效、准确地进行通信,就离不开一系列通信协议的支持。
这些协议就像是交通规则,规范着数据在网络中的传输方式和路径。
接下来,让我们一起了解一下局域网中常用的通信协议。
首先要提到的是 TCP/IP 协议。
它可以说是当今网络世界的基石,不仅在局域网中,在整个互联网中都有着广泛的应用。
TCP (Transmission Control Protocol,传输控制协议)负责数据的可靠传输,通过一系列的确认、重传机制,确保数据能够准确无误地从发送方到达接收方。
而 IP(Internet Protocol,网际协议)则主要负责给网络中的设备分配地址,并确定数据传输的路径。
想象一下,TCP 就像是一个细心的快递员,确保包裹(数据)安全送达;IP 则像是导航员,规划出最佳的送货路线。
在局域网中,另一个常见的协议是 IPX/SPX(Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)。
这一协议在早期的局域网中应用较多,尤其是在 Novell 网络环境中。
IPX 主要负责网络节点的地址分配和数据包的路由选择,SPX 则提供了面向连接的、可靠的数据传输服务。
它的特点是在处理大量小型数据包的传输时效率较高,就好像是专门为快递小件物品设计的高效物流系统。
NetBEUI(NetBIOS Extended User Interface)协议也是局域网中的一员。
它是一种体积小巧、效率高的协议,特别适用于小型局域网。
NetBEUI 不需要进行复杂的配置,安装后就能直接使用,对于那些对网络技术不太熟悉的用户来说,是一个非常方便的选择。
不过,它的缺点也比较明显,就是可扩展性较差,不太适合大型的、复杂的网络环境。
全站最全最简单的电子通信接口及通信协议总结

全站最全最简单的电⼦通信接⼝及通信协议总结以下是对常⽤电⼦通信接⼝及通信协议的总结↓通信何为通信?在英⽂中,通信⽤Communication表⽰,这个词也有交流的意思。
实际上,通信和交流确实是⼀样的意思。
不过在汉语中,交流常⽤来表⽰⼈与⼈之间的交流;⽽通信⼀般⽤于⽐较专业正式的场合,也就是所谓的术语。
⼈与⼈之间的交流,是信息交换的过程;微机系统或模块之间的通信,就是数据传输的过程了。
接⼝⼈在⽤语⾔交谈时,需要⽤嘴说话,⽤⽿朵听,通过空⽓来传播。
信息的传递依赖嘴巴和⽿朵来进⾏发送和接收。
微机系统的通信,则利⽤电、光等媒介。
最常⽤的是电,表现在数字电路中,就是⾼低电平的变化。
单⽚机的IO⼝能实现⾼低电平的收发,认为它是⼀种通信接⼝。
接⼝是通信所依赖的实体。
信号模拟信号(analogsignal)和数字信号(digital signal)任何的信息都可以⽤模拟信号来表达。
模拟信号是连续⽽平滑的信号,是传感器直接采集的、不加任何处理(采样、滤波)的⾃然界中的信号,即⾃然界中的信号绝⼤多数都是模拟信号(例如连续变化的电流、⼈类说话的声⾳等)。
模拟信号就是把实际的物理值模拟成相应的电信号值,呈现该物理值的信号变化。
但是模拟信号对硬件的灵敏度要求⾼,因为表现的复杂性,也导致容易变形。
⽽数字信号呈现为跳变离散的信号,仅取值有限个离散数值,⽐如⼆进制编码就是⼀种数字信号。
所以数字信号:1、实现了⾼度保真,在传输和存储的时候不容易变形。
2、对硬件的要求低,不需要太精确。
协议⼈在说话时,通过声带振动、⼝型的变化发出不同的声⾳。
这些声⾳按照⼀定的规则,承载了我们所要表达的思想和信息,这套规则称为语⾔。
两个⼈对话,需要使⽤两个⼈都能理解的语⾔进⾏,⼀个只懂中⽂和另⼀个只懂英⽂的⼈,根本没法⽤语⾔交流(当然可以⽤其他⽅式,⽐如⾯部表情、肢体语⾔等)。
同样,微机系统通信时,也要有这样⼀套双⽅都遵从的规定,⽽这个规定被称为协议。
1.4网络协议

会话层:建立传输规则,传输内 容。在网络节点之间建立“会话”(你理 解为谈判前的准备工作也行)。 表示层:数据转换、压缩与解压 缩、加密与解密。负责把网络上传输的数 据从一种陈述类型转换到另一种类型,也 能在数据传输前将其打乱,并在接收端将 其恢复,这里使用了复杂的技术,甚至连 福尔摩斯也难以将其弄明白。
会话层
解决传输 服务问题
传输层
网络层
解决网络 信道问题
数据链路层 物理层
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检错重发 传输媒体:双绞线、同轴电缆、光纤
物理层:OSI模型的最底层。它提出了网络的 物理特性,比如连接的电缆类型。是传输信息的介质、 将数据以实体呈现。 这里是二进制值0和1的世界,也就是数据以 信号的电特性(高低电平)来表示。 网卡、集线器、中继器等都工作在物理层。 数据链路层:提供信号同步、差错校验、流 向控制。指明将要发送的每个数据包的大小、每个数 据包的地址以使它们送到指定的接收者那里。也能提 供基本的错误识别和校正机制,以确保发送的数据和 接收的数据一样。 交换机工作在数据链路层上,主要功能包括 物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流 控。
网络层:确定传送地址、选择 传输路径。就是告诉数据包从一个网络 到另一个网络怎样走(术语叫“路 由”)。 路由器工作在网络层。 传输层:分组、流量控制、查 错与错误处理。也就是说通过一个唯一 的地址指明计算机网络上的每个节点 (可能就是你的计算机),并管理节点 之间的连接。同时将大的信息分成小块 信息,并在接收节点将信息重新组合起
2.IPX/SPX协议
英文原义: IPX/SPX(Internetwork Packet Exchange/Sequences Packet Exchange 中文释义: Internet分组交换/顺序分 组交换 它是Novell公司为了适应网络的发 展而开发的通信协议,是一种应用于局域网的 一种高速协议。具有很强的适应性,安装方便, 同时还具有路由功能,可以实现多网段间的通 信。其中,IPX协议负责数据包的传送;SPX负 责数据包传输的完整性。
应用层传输协议

应用层传输协议篇一:应用层常用协议应用层常用协议1 DNS:域名系统DNS是因特网使用的命名系统,用来把便于人们使用的机器名字转换为IP地址。
现在顶级域名TLD分为三在类:国家顶级域名nTLD;通用顶级域名gTLD;基础结构域名域名服务器分为四种类型:根域名服务器;顶级域名服务器;本地域名服务器;权限域名服务器。
2 FTP:文件传输协议FTP是因特网上使用得最广泛的文件传送协议。
FTP提供交互式的访问,允许客户指明文件类型与格式,并允许文件具有存取权限。
FTP其于TCP。
3 telnet远程终端协议:telnet是一个简单的远程终端协议,它也是因特网的正式标准。
又称为终端仿真协议。
4 HTTP:超文本传送协议,是面向事务的应用层协议,它是万维网上能够可靠地交换文件的重要基础。
使用面向连接的TCP 作为运输层协议,保证了数据的可靠传输。
5 电子邮件协议SMTP:即简单邮件传送协议。
SMTP规定了在两个相互通信的SMTP进程之间应如何交换信息。
SMTP通信的三个阶段:建立连接、邮件传送、连接释放。
6 POP3:邮件读取协议,POP3(Post Office Protocol 3)协议通常被用来接收电子邮件。
SNMP:简单网络管理协议。
由三部分组成:SNMP本身、管理信息结构SMI和管理信息MIB。
SNMP定义了管理站和代理之间所交换的分组格式。
SMI定义了命名对象类型的通用规则,以及把对象和对象的值进行编码。
MIB在被管理的实体中创建了命名对象,并规定类型。
二、结合五层模型,注意分析各层的封装,使用哪些协议。
哪些协议是可靠传输,面向连接,哪些协议是不可靠传输,非面向连接?应用层文件传输,电子邮件,文件服务,虚拟终端T,SNMP,,DNS,Telnet传输层:提供端对端的接口TCP,UDP网络层:为数据包选择路由 IP,ICMP,RIP,OSPF,BGP,IGMP数据链路层:传输有地址的帧以及错误检测功能 SLIP,CSLIP,PPP,ARP,RARP,MTU 物理层:以二进制数据形式在物理媒体上传输数据 ISO2110,IEEE802,IEEE802.2TCP提供IP下的数据可靠传输,它提供的服务包括数据流传送、可靠性、有效流控、全双工操作和多路复用。
局域网通信协议详解及选择原则

局域网通信协议详解及选择原则通信协议实际上是一组规定和约定的集合,我们常用的计算机就离不开。
本文将介绍局域网中的三种通信协议以及选择网络通信协议的原则。
网络通信协议目前,局域网中常用的通信协议主要有:NetBEUI 协议、IPX/SPX兼容协议和TCP/IP 协议。
NetBEUI 协议①NetBEUI 是一种体积小、效率高、速度快的通信协议。
在微软如今的主流产品,在Windows 和WindowsNT 中,NetBEUI 已成为其固有的缺省协议。
NetBEUI 是专门为几台到百余台PC 所组成的单网段部门级小型局域网而设计的。
②NetBEUI 中包含一个网络接口标准BIOS 是IBM 用于实现PC 间相互通信的标准,是一种在小型局域网上使用的通信规范。
该网络由PC 组成,最大用户数不超过30 个。
IPX/SPX及其兼容协议①IPX/SPX是Novell 公司的通信协议集。
与NetBEUI 的明显区别是,IPX/SPX显得比较庞大,在复杂环境下具有很强的适应性。
因为,IPX/SPX在设计一开始就考虑了多网段的问题,具有强大的路由功能,适合于大型网络使用。
②IPX/SPX及其兼容协议不需要任何配置,它可通过网络地址来识别自己的身份。
Novell 网络中的网络地址由两部分组成:标明物理网段的网络ID和标明特殊设备的节点ID。
其中网络ID 集中在NetWare 服务器或路由器中,节点ID 即为每个网卡的ID 号。
所有的网络ID 和节点ID 都是一个独一无二的内部IPX地址。
正是由于网络地址的唯一性,才使IPX/SPX具有较强的路由功能。
在IPX/SPX协议中,IPX是NetWare 最底层的协议,它只负责数据在网络中的移动,并不保证数据是否传输成功,也不提供纠错服务。
IPX在负责数据传送时,如果接收节点在同一网段内,就直接按该节点的ID 将数据传给它;如果接收节点是远程的,数据将交给NetWare 服务器或路由器中的网络ID,继续数据的下一步传输。
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最熟悉的通信常用的协议你了解吗?熟悉基本通讯协议分类:默认栏目一、TCP/IP:(1)掌握协议的构成成份。
(2)理解OSI模型、TCP/IP模型。
(3)掌握以太网的接入方法,以太网和802.3帧的区别是什么?了解无线以太网无线以太帧的构成。
(4)第二层主要设备和工作原理。
(5)掌握IP层主要必须协议、IP编址、理解协议配置步骤。
(6)理解传输和应用层主要协议功能。
二、七号信令(1)掌握三种信令单元的功能。
(2)信令网组成。
(3)信令点编码。
(4)移动网和信令网的关系。
三、移动网(1)GSM网络结构、信道、帧。
(2)GSM互联其他网络。
(3)GSM网络组成设备的功能。
(4)GSM的编号。
(5)MSC局数据步骤。
(6)GPRS网络结构。
(7)GPRS协议模型。
(8)GPRS路由管理。
(9)EDGE组网。
(在欧洲使用,我们国家没有,所以只是作为了解内容)第一、网络技术的基础(向移动通信软件开发人员转型的入门阶段)要学习通信协议,我们先从网络技术基础开始学起,这也是传统软件开发人员向移动通信软件开发人员过渡的入门知识,掌握这几个知识点后,你也就基本对计算机通信有个概念了。
在本阶段应该掌握以下知识点:(1)网络协议的概念。
(2)传输模式的种类和它们的区别。
(3)能够描述出OSI(开放系统互连参考模型)的七层。
(4)了解调频、调幅、调相的原理和区别。
(5)知道正交调幅的概念和解决的问题。
(6)知道脉码调制和脉冲幅度调制的区别。
(模数转换的两种方式)(7)复用的概念及其主要的三种复用技术是什么?(8)FDM(频分复用)如何将多个信号组合为一个,又如何分开?FDM和WDM的相似之处和不同之处。
(9)TDM(时分复用)的两种类型。
TDM如何将多个信号合并成一个,又如何分开?(10)CDM(码分复用)的原理(11)单比特差错和突发差错的区别。
(12)已知数据比特的位数,掌握计算纠正一位差错所需要的冗余比特数的公式。
(13)海明码的先进之处和引入的目的。
详细介绍:一、网络协议的基本概念?网络协议是在网络上的各台计算机之间的一种语言,它是通信双方为了实现通信所进行的约定或所做的对话规则,不同的计算机之间必须使用相同的网络协议才能进行通信(为了避免重复工作,每个协议应该处理没有被其他协议处理过的通信问题,并且协议之间可以共享数据和信息)internet上的计算机通常使用的是TCP(传输控制协议)/IP(互联网协议---主要用于负责IP寻址、路由选择和IP数据包的分割和组装)。
协议包括三部分:(1)语法:确定通信双方“如何讲“,定义了数据格式、编码和信号电平等(2)语义:确定“讲什么“,定义了用于协调同步和差错处理等信息(3)同步:确定“讲话的次序“,定义了速度匹配和排序等二、传输模式的种类和区别?(由于传输模式的概念比较简单,本文已省略)(一)基本概念:(1)传输:是信源到信宿之间的过程。
(2)信道:是指通信系统中传输信息的媒体或通道。
(3)传输速率:是衡量传输的一个标准,单位是Mpbs(兆比特/秒),它与我们通常所说的“带宽”是一个意思。
(4)带宽:有两层意思:从电子电路角度出发,指电子电路中存在一个固有通频带,指的是电路可以保持稳定工作的频率范围(包括显示器带宽、通信/网络中的带宽)。
第二层意思指的就是传输率(如内存带宽、总线带宽、网络带宽等)。
(二)模式分类:(1)单工:如键盘和传统的监视器;(2)半双工:对讲机和BP机等民用无线电设备都是半双工(无论哪一方进行传输,都使用信道的整个带宽);(3)全双工:如电话网络。
原理解释:两个方向的信号共享链路带宽,共享有两种方式进行:一种是链路具有两条物理上独立的传输路径,一条发送,一条接收;一种是为传输两个方向的信号而将信道一分为二。
三、画出OSI(开放系统互连参考模型)。
(一)物理层:包含那些在物理介质上传输比特流所必需的功能,它定义了接口与传输介质的机械和电气特性,也定义了物理设备和接口为了传输而必须执行的过程与功能,还有传输介质的类型。
(二)数据链路层:将物理层中对数据不做任何改动的传输通道变成可靠的链路,并负责节点到节点的传输。
这样可以将物理层的数据无错的传给上层(网络层)。
具体职责:(1)成帧(将比特流划分成帧的易处理数据单元)(1)调幅(AM):对载波信号进行调制,使振幅根据调制信号的改变而变化(调制信号变成了载波信号的包络线)。
调幅信号的带宽BWt等于调制信号带宽BWm的两倍,并且覆盖以载波频率为中心的频率范围。
(2)调频(FM):载波信号的频率随着调制信号电压(振幅)的改变而调整。
一个调频信号的带宽等于调制信号带宽的10倍,即BWt=10*BWm,而且和调幅带宽一样以载波频率为中心。
(3)调相(PM):载波信号的相位随调制信号的电压变化而调整,当信息信号的振幅变化时,载波信号和相位随之发生相应的改变。
五、什么是正交调幅QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 正交调幅。
一种调制数字信号的编码方法,它兼用振幅编码和相位编码。
该方法既可以用于下行,也可以用于上行,不但可以增加合法信号的数目,也能让信号之间保持较大的差异,它为每个比特组合分配一个给定振幅和相移的信号。
该方法的优点是能充分利用带宽和抗噪声能力强。
(备注说明:(1)波特率:模拟信号的速率,等于每秒钟传输的数据位数,有压缩和没压缩之分,跟阀门电路有关.(2)比特率:数字信号的名词,模拟信号经过采样量化后,变为数字信号,那在数字信号要如何表示经过数字化的视频和音频呢,就要用到比特率来表示,用的比特位越多(比特就是二进制里面最少的单位),比特率就越大,视频音频质量就越好.)六、知道脉码调制和脉冲幅度调制的区别(此为模数转换的两种方式)(1)脉冲幅度调制(PAM)按照一定的时间间隔对模拟信号进行采样,接着产生一个振幅等于采样信号的脉冲。
(2)脉码调制(PCM)由PAM产生的信号看起来似乎是数字式的,但由于脉冲的振幅和采样信号一样,所以其取值是随意的。
使脉冲真正数字化的一种方法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)PCM有几种普通的应用:其一是长途电话线上的语音信号的数字化。
按照国际标准,每秒采样8000次,每个采样8个比特,依照尼奎斯特定理这个频率是电话机所能够处理的最大语音频率的两倍多一点,它要求每秒8*8000,即大约64kbps的比特速率;其二是光盘(CD)技术。
CD上的音乐是应用PCM编码成数字格式的。
七、复用的概念及其三种主要的复用技术是什么(一)复用:当连接两台设备的介质的传输能力比设备间的传输要求更高时,该链路就可以被共享。
复用就是允许同时通过一条数据链路传输多个信号的一种技术。
(二)主要的复用技术:(1)频分复用FDM:所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。
多路信号调制在不同载频上进行复用。
是一种模拟技术,在链路带宽大于要传输的所有信号带宽之和时采用。
如有线电视、无线电广播、光纤的波分复用、频分多址的TACS制式模拟移动通信系统。
(2)时分复用TDM(是在物理层实现的):所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
多路信号占用不同时隙进行复用。
是一个数字化过程,当传输介质的数据速率容量大于发送和接收设备所需要的数据速率时就可以采用它。
如电话网采用这种技术。
包括同步时分复用(电路交换)和异步时分复用(包交换)。
在这里我多说几句:中国采用欧洲体制,以E1为一次群(2.048M=32*64k);而美国、日本等国家采用北美体制,以T1为一次群(24*64k)。
具体原理:3.9ns为一个话路,共32个话路,发送方逆时针旋转的同时接收方顺时针旋转,转一圈就是一帧,它的缺点是浪费资源。
(3)码分复用CDM:多路信息调制在不同的码型上进行复用。
(例如码分多址CDMA数字移动通信技术,cdma的多址技术的原理是采用一组正交或准正交的伪随机序列通过相关处理实现多用户共享频率资源和时间资源)八、FDM如何将多个信号组合为一个?又如何将一个FDM信号分离成原来的多个?FDM和WDM有何相似之处和不同?(1)复用过程:FDM是一个模拟过程,把频率范围相似的信号采用调幅或调频技术将信号调制到独立载波频率上(f1、f2、f3),然后将调制后的信号合成为一个复合信号并通过具有足够带宽容量的介质链路发送出去。
载波频率之间的频率差必须能够容纳调制信号的带宽。
这些带宽范围就是不同信号传输的信道。
信号之间必须由狭长的未用带宽(警戒频带)以防止信号交叉。
另外,载波频率必须不会影响原来的数据频率。
(2)多路分解:在多路分解器中采用了一系列过滤器来将复合信号分解成组成它的各个信号。
每个信号随后被送往解调器,解调器将他们与载波信号分离并转发给等待的接收方。
(3)波分复用WDM是频分的一个特例,用在光纤通信中,除了复用和多路分解包括通过光纤信道传输光信号之外wdm在概念上与频分复用相同。
不同之处是组合的频率很高。
九、时分复用的两种类型,TDM如何将多个信号合并成一个,又如何分开?考虑TDM实现的两种方法。
多道传输流通过细分链路和交织过程来使用单条链路,采用的链路与FDM中一样,但是这里显示的分割是时间上的并不是频率上的,信号按顺序占据链路。
(一)同步时分复用:同步所包含的意义与在远程通信等其他领域中的含义不同,这里同步是指复用器在所有时间为每个设备都分配完全一样的时间片,不管该设备有没有数据要传输。
(1)帧。
一帧由时间片的一个完整循环组成,包括分配给每个发送设备的一个或者多个时间片。
(2)交织。
同步时分复用以恒定速率和固定顺序在设备间轮转的过程乘坐交织。
(3)帧定位比特。
因为在同步时分复用系统中各帧内时间片的顺序不变,因而在每帧头上只需要很少的额外开销。
(4)同步时分复用实例(5)比特填充。
(二)异步时分复用。
同步时分复用不能保证使用链路的全部容量。
实际上很有可能在一个给定时刻只使用了一部分时间片。
因为时间片是预分配的和固定的。
每当有一台设备不发送时,对应的时间片就会是空的并且浪费了通路带宽。
异步时分复用(也叫统计复用)就是为避免这种浪费而设计的,这里的异步是可变的、不固定的。
异步时分复用允许将许多较低速率的输入线路复用到一条较高速率的线路上,但是与同步时分复用不同的是,在异步中所有输入线路之和可能比通路容量大。
十、单比特差错和突发差错的区别?(1)单比特差错是指在给定数据单元(例如一个字节、字符、数据单元或数据包)只有一个比特被从0变为1或是从1变为0,即在数据单元中只有一个比特发生了改变。
(2)突发差错指数据单元中的两个或者连个以上连续的比特从0变为1或是从1变为0.但它的长度是由第一各改变的位置到最后一个改变的位置来确定,其中间某些比特可以不改变突发差错大多发生在串行传输时。