第2章数据通信基础
第2章 数据通信基础

通道容量 带宽 log2 (1 SNR) 即:C W log2 (1 SNR) W SNRdB C 3
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在实际应用中,两者结合使用: Shannon 容量定理是确定噪声通 道理论上最高的数据速率; Nyquist 给出所需的信号电平的数量。
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2.4 无线介质
无线介质即空间传输介质;电磁波传输 和卫星传输都是在空间进行。 空间传输电磁波有三种技术:微波、 红外线和激光。这三种技术都需要在发 送方和接收方之间有一条视线通路。 卫星通信是利用人造地球卫星作为中 继站转发无线电信号,在多个地面站之 间进行通信。卫星线路最突出的优点是 数据传输成本不随传输距离的增加而增 加。
提示:卫星信道的延迟大约是270ms,有些题目 中把这个值当做一个常量
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在相隔2000km的两地间通过电缆以 4800b/s的速率传送3000比特长的数据包, 从开始发送到接收完数据需要的时间是 (19) 。如果用50kb/s的卫星信道传送, 则需要的时间是 (20) 。 (19)A.480ms B.645ms C.630ms D.635ms (20)A.70ms B.330ms C.500ms D.600ms
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图
2. 3 光纤
光导纤维简称光纤,是利用光的全反射原理——任何 以大于临界角入射的光线,在介质边界都能完全地反 射回介质内——制成的。通过光在光纤中不断被反射, 被调制的光脉冲信号可以携带信息从光纤一端传送到 另一端。(如图)
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光纤组成的光缆由四部分组成: 1、缆芯:通常是高纯的石英玻璃纤维。 在多模光纤中,芯的直径是15mm~ 50mm,单模光纤直径为8mm~10mm。 2、封套:光纤外面包裹的一层材料,它 对光的折射率低于光纤。 3、外套:厚的塑料外套,用来保护封套。 4、防护层:对整个光缆起保护作用。 按照光纤缆芯的物理特性光纤可分为 两类:
第二章:数据通信基础

第二章:数据通信基础名词解释:【信息】:是对客观食物的反映,可以是对物质的形态、大小、结构、性能等全部或部分特性的描述,也可以表示物质与外部的联系。
【数据】:信息可以用数字的形式来表示,数字化的信息称为数据。
【信道容量】:是指信道传输信息的最大能力,通常用信息速率来表示。
【码元】:计算机网络传送中的每1位二进制数字称为“码元”或“码位”。
【比特率】:是一种数字信号的传输速率,它表示单位时间内所传送的二进制编码的有效位数。
【波特率】:是一种调制速率,也称波形速率。
它是针对在模拟信通上进行数字传输时,从调制解调器输出的调制信号,每秒钟载波调制状态改变的次数。
或者说,在数据传输过程中,线路上每秒钟传送的波形个数就是波特率。
【误码率】:误码率指信息传输的错误率,也称错误率,是数据通信系统在正常工作情况下,衡量传输可靠性的指标。
【吞吐量】:是单位时间内整个网络能够处理的信息总量。
【信道的传输延迟】:信号在信道中传输,从信源端到达信宿需要一定的时间,这个时间称为传播延迟(或时延)。
【信道带宽】:信道带宽是指信道所能传送的信号频率宽度,它的值为信道上可传送信号的最高频率与最低频率之差。
【数据传输率】:是指单位时间内信道内传输的信息量,即比特率。
【数据终端设备(DTE)】:是指用于处理用户数据的设备,是数据通信系统的信源和信宿,在计算机网络中,它是资源子网的主题。
【数据线路端接设备(DCE)】:又称为数据通信设备,是介于DTE与传输介质之间的设备,用于将DTE发出的数字信号变换成适合于在传输介质上传输的信号形式,并将它送至传输截至上;或者将从传输介质上接收的远端信号变换为计算机能接收的数字信号形式,并送往计算机。
【频带传输】:就是将代表数据的二进制信号,通过调制解调器,变换成具有一定频带范围的模拟数据信号进行传输,传输到接收端后再将模拟数据信号解调还原为数字信号。
【基带】:人们把矩形脉冲信号的固有频带称为基本频带,简称基带。
第2章 数据通信基础

2.1.2数据通信系统的模型
数据电路的连接方式:
S1
...
S1 (a)点-点式连接
S2
集中器 S 0 (b)点-多点式集中连接 S n
S A1 S0 S1 S2 (c)点-多点式连接 固定专线 交换网络 ... Sn S An
S B1
...
...
复用器 复用器 (d)多点-多点复用连接 固定专线
计算机A
计算机B
图2.3 数据通信系统的实例
2.1.3衡量数据通信系统的指标
1、有效性
有效性是指在给定信道内所传送信息量的大小
比特率 波特率
多电平时:比特率(数值)>波特率
2.1.3衡量数据通信系统的指标
2、可靠性 可靠性:指在给定信道内接收到的信息的可靠程度 二进制系统中,误码率为:
1、通信方式
1)单工通信
发送端 发送端 信息流向 接收端
(a)单工 不同时刻数据双向传输 发送端 接收端 (b)半双工 发送端 接收端
2)半双工通信 3)全双工通信
接收端
任何时刻都能双向传输
(c)全双工
通信的三种方式
2.1.8信息的传输方式
2、传输方式
需要8条线
1)并行传输 2)串行传输
发 送 端
2.1.4数字信号与传输代码
2.数字信号的码型 1)线路传输码型的要求
频谱中不存在直流成分 尽量减少码型频谱中的高频分量 具有一定的抗干扰能力 便于时钟信号的提取 具有较好的传输效率 码型变换设备简单,易于实现
2.1.4数字信号与传输代码
2)基带信号的码型
单极不归零 NRZ 单极归零 RZ 双极不归零 NRZ 双极归零 RZ 差分编码 双相脉冲编码(曼彻斯特编码)
第二章-数据通信基础

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▪ 不同类型的信号在不同类型的信道上传输 有4种情况:
数据:模拟数据 数字数据
信号:模拟信号 数字信号
信道:模拟信道 数字信道
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▪ 模拟传输和数字传输所使用的技术
模拟数据,模拟信号
语音
模拟
移频,调制
模拟数据,数字信号
模拟
数字
PCM编码
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▪ 信息通过数据通信系统进行传输的过程
➢ 把携带信息的数据用物理信号形式通过信道传送到目的地
信息和数据(二进制位)不能直接在信道上传输
“A” 01000001
01000001 “A”
信息→数据→信号→在信道信道上传输→信号→数据→信息
信息编码 数据编码 调制
解调 数据解码 信息解码
➢ 编码:数据→适合传输的数字信号——便于同步、识别、纠错 ➢ 调制:数字信号→适合传输的形式——按频率、幅度、相位 ➢ 解调:接收波形→数字信号 ➢ 解码:数字信号→原始数据
➢ 例如:通过电话网络传输数据
▪ 宽带传输:把信号调制成频带为几十MHZ 到几百MHZ的模拟信号后再传送,接收方 需要解调。
➢ 例如:闭路电视的信号传输
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码元1 码元2 码元3 码元4 码元5
第二章 数据通信基础

(a)模拟信号是在一定范围内可以连续取值的信号,是一 种连续变化的电信号(如:语言信号),它可以不同频率在 介质上传输。
(b)数字信号是一种离散的脉冲序列,它的取值是有限个 数,它以恒定的正电压/负电压,表示“1”、“0”,可以用不 同的位速率在介质上传输。
2. 传输(通信) 传输又叫通信,是把信息从一个地方送到另一个地方。 涉及模拟通信、数字通信、数据通信几个概念。 通信系统模型如右图: 接收信息 的目的地 1) 模拟通信 若信源产生模拟信号,且以模拟信道传输,则称为模 拟通信,如电话、电视系统目前都采用这种方式。 2) 数字通信 若信源产生模拟信号,但以数字信道传输,(传输的 是数字信号),则称为数字通信。如IP电话,把语音信号 经压缩编码后,经Intenet把数字编码传到对方,再解码还 原为语音信号。 信息产生和出现 的发源地
注意: 1个码元,是一个电脉冲,它表示一个脉冲状态,1个码 元并不一定代表一个比特,它所表示的信息(携带信息)可 能是2bit、3bit,若脉冲状态有4种,00、01、10、11,则一 个码元传2bit信息。 仅当电脉冲信号状态数为2时,即只有“0”“1”两个状态 时,每个电信号只传输1位二进制数,比特率=特波率,但意 义仍不同。 此外,波特和比特含义不同,一个是码元速率,一个是 信息量的单位。 · 波特率与比特率间关系: S=Blog2N (bps) N:脉冲状态数(电信号的状态数)
(2)信道容量
· 信道容量 指信道上能够传送的最大数据率。当传输率高于信道容 量时,信道上根本不能传送信号,即信道容量是信道的一个 极限参数。 · 传输率受限原因: 任何信道都不是理想的,信道带宽有限,信道上存在多 种干扰,在传输信号时会带来各种失真。 1924奈奎斯特(Nyquist)有限带宽无噪声信道极限数据率 · 奈奎斯特公式: Rmax=2W (Baud) =2Wlog2N (bps) 其中: W为信道带宽,N为脉冲状态数(码元离散值个数)。 当N=2时, Rmax=2W
第二章数据通信基础

数据传输以信号传输为基础,数据传输质 量的好坏,除了与发送和接收设备的性能 有关外,还取决于: • 传输信号本身的质量 • 传输信道的特性
2.1.3 通信方式
2.1.3.1 并行传输和串行传输
按照计算机系统各部件之间同时传送的 位数,可以分为并行传输和串行传输。 并行传输
• 串行传输
2.1.3.2 信道的通信方式
冗余(校验码)产生方法 ----即已知k(x)求R(x)的过程 生成多项式G(x):根据多项式理论求得的具 有某种特殊属性的多项式 生成多项式的国际标准: CRC-12=x12+x11+x3+x2+x+x0 CRC-16=x16+x15+x2+1 CRC-CCITT=x16+x12+x5+1 利用生成多项式,就可以通过k(x)求得R(x)
2.3 数据传输技术
2.3.1 多路复用技术
当信道带宽大于各路信号的总带宽时,可 以将信道分割成若干个子信道,每个子信 道用来传输一种信号。 1.频分多路复用----FDM:频分多路复用要通 过频谱搬移技术,保证各路信号的频谱在 传输过程中在传输过程中不相干扰
2.时分多路复用----TDM 将使用信道的时间分成一个个的时间片, 每一路信号只能在自己的时间片内独占信 道进行传输。 · 同步TDM:时间片的分配是事先约定的,且 固定不变。 · 异步TDM:时间片是按需分配,事先申请。
5. 误码率:传输出错的码元数占传输总码元 数的比例。用来衡量数据通信系统在正常工 作情况下传输的可靠性。 Pe=Ne/N 意义:决定传输数据单元大小的一个重要依据。
6.吞吐量:单位时间传输的总信息量(bps) • 受网络拥挤程度影响 7.延迟时间:网络中相距最远的两个节点的 传输时间。 如:500m的同轴电缆,延迟时间是2.5us 卫星信道延迟时间是270ms
第二章数据通信技术基础

(2)并行数据传输
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。
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2.3 数据通信方式-பைடு நூலகம்步与同步
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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。
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2.1 数据通信的基本概念
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。
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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。
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。缺点是通信开销较
(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。
【软考网络工程师教程-成功笔记】第2章数据通信基础

【软考网络工程师教程-成功笔记】第2章数据通信基础2.1数据通信的基本概念(了解)通信的目的就是传递信息。
通信中产生和发送信息的一端叫做信源,接收信息的一端叫做信宿,信源和信宿之间的通信线路称为信道。
图2-1 通信系统模型2.2信道特性2.2.1信道带宽(10下15,13下15,14下15,15下15,16上14,17上12,13)在模拟信道:带宽W=f2-f1,其中f1是信道能通过的最低频率,f2是信道能通过的最高频率,单位是赫兹(Hz)。
在数字信道:数字信道是一种离散信道,带宽决定了信道能达到的最高数据传输速率。
码元:一个数字脉冲称为一个码元。
---相同时间间隔(可理解为是钟周期)相同的信号。
码元速率:单位时间内通过信道传送的码元个数,如果信道带宽为T秒,则码元速率为B=1/T。
单位叫波特(Band)。
(09下)尼奎斯特采样定理:在一个理想的(即没有噪声的环境)信道中,若信道带宽为W,则最大码元速率为:B=2W(Baud),其数据速率取决于1码元携带的比特数,这是由信道的物理特性决定的。
码元携带的信息量n与码元种类N关系为n=log2N,则极限数据速率为R=Blog2N=2Wlog2N香农定理:在一个噪声信道的极限数据速率和带宽之间的关系。
极限数据速率公司为C=Wlog2(1+S/N) 分贝与信噪比关系:dB=10log10S/N其中W为带宽,S为信号平均功率,N为噪声平均功率,S/N为信噪比【真题2010年下半年】●设信道采用2DPSK调制,码元速率为300波特,则最大数据速率为(15)b/s。
(15)A.300 B. 600 C. 900 D. 1200【解析】:P292DPSK二进制差分相移键控常简称为二相相对调相,代表一个码元携带的信息量为2位。
R=B*log2(N)=300*log2(2)=300bps (R为最大数据速率、B为码元速率)【参考答案】:(15)A【真题2017年上半年】●电话信道的频率为0~4KHz,若信噪比为30dB,则信道容量为(12)kb/s,要达到此容量,至少需要(13)个信号状态。
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第2xx 数据通信基础练习1.计算机网络中的通信网络是一个数据通信系统,计算机网络的工作原理和数据通信是紧密相关的。
2.数据是信息的表示形式是信息的物理表现。
所有信息都要用某种形式的数据表尔和传播。
信息是数据表示的含义,是数据的逻辑抽象,它不会因数据的表示形式不同而改变。
3.数据通信主要研究二进制编码信息的通信过程。
无论信息采用什么数据形式表示,在数据通信系统中都必须转化成二进制编码。
4.信号是在特定通信方式中数据的物理表现,它有具体的物理描述。
5.模拟信号是一个连续变化的物理量,数字信号是离散取值的物理量,例如表示二进制数据的1、0 信号。
6.数字信号的再生是指在信号传递过程中受到外界干扰而产生变形后,通过信号判决再恢复成原来的信号。
7.信道是通信系统中传输信号的通道,它包括通信线路和传输设备。
根据信道使用的传输介质可以分成有线信道和无线信道。
根据适合传输的信号类型可以分为模拟信道和数字信道。
模拟信道用于传输模拟信号,如电话用户线路,数字信道用于直接传输数字信号,例如光纤线路。
8.信号带宽是信号中包含的频率范围。
对于模拟信号,带宽计算方法为:信号带宽=信号最高频率- 信号最低频率9.信道带宽是信道上允许传输电磁波的有效频率范围。
模拟信道的带宽等于信道可以传输的信号频率上限和下限之差,单位是Hz信道的带宽不一定等于传输介质允许的带宽。
10.数字信道的带宽一般用信道容量表示,它是信道的最大数据传输速率,单位是比特/秒(b/.s)。
例如,当前主流局域网中使用的5类双绞线,其信道带宽为100Mb/S,即最大数据传输速率为100Mb/ S。
信道容量对信道传输介质的带宽有一定的依赖关系。
11 .数据终端设备DTE是数据通信中的数据源和数据宿,实际就是计算机设备。
12.数据通信是计算机与计算机间的通信,为了有效而可靠地进行通信,通信双方必须遵守通信协议。
通信控制器是数据链路层控制通信规程执行部件,完成收,发双方的同步。
常见的通信控制器有:串行通信控制器和网络接口卡。
13.串行通信控制器可以进行同步和异步传输。
由于在一般情况下都使用异步传输方式,所以习惯称其为异步串行通信接口。
14.网络接口卡,简称网卡,是计算机连接到局域网时常用的设备。
网卡为计算机之间的数据通信提供物理层连接、介质访问控制,并执行数据链路层通信规程。
15.DCE是用来连接计算机与通信线路的设备,其主要作用是把数据信号转换成适合通信线路传输的编码信号,并提供同步传输的时钟信号等。
在广域网连接中,一般需要使用DCE设备作为网络通信设备。
16.在数据通信中,信道也称作数据电路,一般指通信线路加DCE设备。
两个DTE之间通过握手建立起的传输通道称作数据链路。
数据电路属于物理层,数据链路属于数据链路层。
17.传输介质是信道的重要组成部分。
不同的传输介质具有不同的信道特性。
在数据通信中,常用的传输介质有以下几种类型:双绞线同轴电缆光纤无线传输介质。
18.双绞线是目前常用的一种信道传输介质,它采用一对互相绝缘的金属导线以绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。
19.把两根绝缘的铜导线按一定密度绞合在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
20.大部分计算机联网都使用四对双绞线电缆。
双绞线电缆两端都需要安装RJ-45连接器,俗称水晶头”21.光纤是使用微米级直径的光导纤维制成的传输介质,是迄今为止频带最宽、可靠性最好、抗干扰能力最强,并且重量轻、体积小的有线传输介质。
光纤有多模光纤和单模光纤之分。
在单模光纤中仅仅提供单条光通道。
22 .单模光纤使用激光作为光源,信道带宽较高,理论带宽为40Gb/s,实验室记录带宽可达1200 Gb/s,在100Mb/s速率时传输距离可以达到50km以上,一般用于长距离通信。
23.多模光纤纤芯直径一般远大于光波波长。
所以光载波信号可以与光纤轴有多个可分辨角度的传输,多模光纤中可以提供多条光通道。
目前多模光纤主要有两种规格:多模光纤使用LED作为光源,成本较低,信道带宽较低,所以它多用干传输速率相对较低,并且传输距离较短的网络中。
24.在数据通信中,无线信道的传输介质主要采用微波和红外线。
25.微波信号是直线传输的。
在地面微波系统中,由于受地球曲面的影响,每隔40~48km 需要设置一个中继站。
26.激光也是一种无线传输介质,激光和红外有类似的特点,一般较少使用。
27 .在数据通信中,数据需要使用二进制编码表示,二进制编码数据需要使用信号表示,用两个电平值表示二进制数0, 1 是一种最简单的数据编码方法。
28.在数据通信中传输的都是二进制编码数据,终端设备把数据转换成数字脉冲信号。
数字脉冲信号所固有的频带称为基本频带,简称基带。
在信道中直接传送基带信号称为基带传输。
29.基带传输方式虽然简单,但不适合长距离传输,而且不适合在模拟信道上传输数字信号。
30.为了利用模拟信道长距离传输数字信号,需要把基带数字信号利用某一频率正弦波的参量表示出来。
这个正弦波称为载波。
31.幅度调制编码是使用数字信号控制载波的幅度,通过载波幅度变化表示二进制数字0 或1。
32.频率调制编码是使用数字信号控制载波的频率,通过载波频率变化表示二进制数字0 或1。
33.相位调制编码是使用数字信号控制载波的初相角,通过载波相位的变化表示二进制数字0 或1。
34.数据传输速率是单位时间内传输的二进制数据位数,单位是比特/ 秒(b/s,bps)。
35.误码率是指二进制码元在传输中出错的概率,是衡量传输系统可靠性的指标。
36.在基带传输系统中直接传输数据终端设备产生的数字信号。
但为了正确无误地传输数字数据,一般需要在DCE设备中对数据进行编码。
37.在基带传输系统中常用的数字信号编码方式有以下几种:非归零编码,曼彻斯特编码,差分曼彻斯特编码,非归零交替编码与4B/ 5B 编码,其他数据编码。
38.在远距离通信系统中,通信线路的成本是最高的,所以并行传输方式一般只在系统内部或很短距离的系统之间使用。
计算机网络中的通信方式一般都是串行传输方式。
39.在串行传输方式中,数据是按位传输的,发送方和接收方必须按照相同的时序发送和接收数据,才能够进行正确地数据传送。
根据传输时序的控制技术可以分为异步传输方式与同步传输方式。
40.异步传输方式是收、发双方不需要传输时钟同步信号的传输时序控制技术。
RS-232C接口一般使用异步传输方式(RS-232C的9针连接器只能使用异步传输方式)。
异步传输方式的传输时序控制简单,一般用于字节(字符)数据传输。
41.异步传输方式使用起始位、停止位和波特率控制传输时序。
42.异步传输方式一般使用Modem作为DCE设备,但异步传输的传输控制是由DTE设备完成的。
43.同步传输是通信的双方按照同一时钟信号进行数据传输的方式。
由于双方在同一时钟信号指挥下工作,例如发送方在时钟信号上升沿发送数据,接收方在时钟信号下降沿接收数据,收、发的双方可以达到步调一致地传输数据,即同步传输。
44.在传输电子信号的线路中,一条信道理论上由两条线路组成,两条线路形成一条信号回路。
一般把信道的两条线路中的一条称作数据信号线,另一条称作地线。
45.根据信道的不同结构,有三种通信方式,即单工通信、半双工通信和全双工通信。
46.单工通信信道为一种单方向的传输通道,信号只能向一个方向传输。
在计算机网络中一般不采用单工通信。
47.半双工通信信道中,发送信道和接收信道共用一条通信线路,数据可以向两个方向传输,但不能同时传输。
在总线型局域网中,多个站点共享一条通信线,所以其通信方式只能是半双工方式。
48.全双工通信信道结构中,发送信道和接收信道各自独立,可以同时发送和接收数据,数据通信效率高。
在星型局域网中都采用全双工通信方式。
49.在数据通信系统中,数据传输方式一般需要考虑是串行数据传输还是并行数据传输;是异步传输还是同步传输;是基带传输还是频带传输;是单向数据传输(半双工)还是双向(全双工)数据传输。
这就是数据传输方式包含的内容。
50.链路复用是利用一条通信线路实现多个终端之间同时通信的技术。
链路复用技术主要应用于通信网络的传输网络。
链路复用技术主要有电信号传输中的频分多路复用(FDM)时分多路复用(TDM)和统计时分复用(STDM;光信号传输中的波分复用(WDM);无线移动通信中的码分多址(CDMA等。
在计算机网络中主要采用统计时分复用技术,在无线局域网中主要采用码分多址复用技术。
51.频分多路复用是在传输介质的有效带宽超过被传输的信号带宽时,把多路信号调制在不同频率的载波上,实现在同一传输介质上同时传输多路信号的技术。
52.时分多路复用是一种当传输介质可以达到的数据传输速率超过被传输信号传输速率时,把多路信号按一定的时间间隔传送的方法,是实现在同一传输介质上“同时”传输多路信号的技术。
53.统计时分复用是根据用户有无数据传输需要分配信道资源的方法。
相对于频分多路复用和时分多路复用而言,统计时分复用是一种动态资源分配方式。
54.波分多路复用是指利用光具有不同波长的特性,在一根光纤上同时传输多个波长不同的光载波信号。
它就是光纤信道中的频分多路复用。
55.码分多址多路复用是移动通信中使置的信道复用技术,主要解决多用户使用相同频率同时传送数据的问题。
在线局域网中也采用CDMS技术。
56.无线局域网也采用了CDMA技术,IEEE 802.1标准对无线网络物理层规定了三种传输方式:红外和采用直序扩频技术、跳频扩频技术的射频信号传输方式。
57.数据通信的过程就是通信的双方通过信道交换数据的过程。
在广域网中,数据传输一般需要经过通信交换网络。
常见的数据交换方式有电路交换,报文交换和分组交换三种。
58.电路交换技术是指通信的双方在通信之前需要建立一条端到端的直通数据电路,引导数据从源点到达终点。
在电路交换技术中,通信过程包括三个阶段。
建立连接阶段;数据通信阶段:拆除连接阶段。
59.报文交换是利用“存储转发”方式传输数据。
用户在传送数据时不需要和对方建立连接,而是直接把包含对方地址的数据报文发送到交换机。
交换机可以存储大量的报文,根据其目的地址,报文在不同方向的发送缓冲区中排队等待发送,报文将被依次转发到下一个交换机,直至到达目的终端。
60.分组交换也称为包交换,是计算机网络中使用较多的数据交换方式。
分组交换是综合了电路交换和报文交换的优点,克服了它们的缺点而产生的数据交换方式。
分组交换采用报文交换的“存储一转发”传输方式。
61.差错控制的基础是进行差错检验,检查在信号传递过程中是否发生了错误。
常用的差错检验方法有以下两种:奇偶校验、CRC校验。
62. CRC即循环冗余校验,是一种检错能力非常强大的检错方法。