计算机网络
什么是计算机网络

什么是计算机网络计算机网络是指将多台计算机通过通信设备和传输介质连接起来,以实现数据和信息的传输和共享。
它是现代信息技术的基础和核心,广泛应用于各个领域,如互联网、局域网、广域网等。
本文档将详细介绍计算机网络的各个方面,包括网络的基本概念、网络的组成部分、网络的分类、网络的拓扑结构、网络的传输介质、网络的通信协议以及网络的安全性等。
一、网络的基本概念在介绍网络的详细内容之前,我们首先需要了解一些基本概念。
计算机网络是由一组连接在一起的计算机和通信设备组成的系统。
它包括了客户端和服务器端,客户端用于发送和接收数据,而服务器端用于提供服务和存储数据。
二、网络的组成部分一个计算机网络由多个基本部分组成,包括计算机设备、数据传输设备、传输介质以及通信协议等。
计算机设备包括了计算机主机、终端设备和网络设备等,数据传输设备用于将数据从发送端传输到接收端,传输介质则是数据传输的媒介,常见的有网线、光纤和无线信号等。
通信协议则规定了数据在网络中传输的格式和规则。
三、网络的分类根据规模和用途的不同,网络可以分为局域网、广域网和互联网。
局域网通常用于一个办公室或者一个建筑物内部的计算机连接,广域网用于城市或者地区范围内的计算机连接,而互联网则是全球范围内的计算机互连网络。
四、网络的拓扑结构网络的拓扑结构指的是计算机网络中各个节点之间的物理连接方式。
常见的拓扑结构包括星型、总线型、环形和网状结构等。
不同的拓扑结构具有不同的优点和缺点,可以根据实际需求选择适合的拓扑结构。
五、网络的传输介质传输介质是指数据在网络中传输的媒介,主要包括有线介质和无线介质两种。
有线介质包括双绞线、同轴电缆和光纤等,无线介质包括无线局域网(WLAN)和蓝牙等。
选择合适的传输介质可以提高网络的传输速度和稳定性。
六、网络的通信协议网络的通信协议是计算机网络中数据传输的规则和格式。
常见的通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、SMTP协议等。
不同的协议具有不同的功能和特点,可以根据实际需求选择适合的通信协议。
计算机网络及分类

计算机网络及分类在当今数字化的时代,计算机网络如同无形的桥梁,将世界各地的计算机和设备紧密连接在一起,使信息能够迅速、准确地传递,为人们的生活、工作和学习带来了巨大的便利。
那什么是计算机网络呢?简单来说,计算机网络就是通过通信线路和通信设备,将分布在不同地理位置的具有独立功能的多台计算机系统连接起来,在网络软件的支持下实现资源共享和数据通信的系统。
计算机网络的分类方式多种多样,根据不同的标准可以分为不同的类型。
接下来,我们就来详细了解一下常见的几种分类方式。
按照网络的覆盖范围来划分,计算机网络可以分为广域网(WAN)、城域网(MAN)和局域网(LAN)。
广域网是一种覆盖范围很广的网络,它可以跨越城市、国家甚至是大洲。
广域网通常由多个不同的网络通过通信线路和网络设备连接而成,比如我们熟悉的因特网就是一个典型的广域网。
广域网的通信线路通常采用租用的电话线、卫星线路或者光纤等,其数据传输速率相对较低,但能够实现远距离的数据通信。
城域网的覆盖范围一般是一个城市,它将同一城市内不同地点的多个局域网连接起来。
城域网的建设通常由城市的电信部门或者政府主导,用于实现城市内的信息共享和数据通信。
例如,一个城市的教育网、政务网等都可以看作是城域网。
局域网则是在一个相对较小的范围内,比如一个办公室、一栋楼或者一个校园内构建的网络。
局域网的覆盖范围较小,数据传输速率较高,成本也相对较低。
常见的局域网技术有以太网、无线局域网(WLAN)等。
我们在办公室里使用的网络、家里的无线网络都属于局域网。
按照网络的拓扑结构来划分,计算机网络可以分为总线型网络、星型网络、环型网络、树型网络和网状型网络。
总线型网络是将所有的节点都连接到一条总线上,数据沿着总线进行传输。
这种网络结构简单,成本低,但一旦总线出现故障,整个网络就会瘫痪。
星型网络是以一个中心节点为核心,其他节点都与中心节点相连。
中心节点负责数据的转发和处理,这种网络结构易于管理和维护,但中心节点的负担较重,如果中心节点出现故障,会影响整个网络的运行。
计算机网络基础知识汇总(超全)

计算机网络基础知识汇总(超全)一、计算机网络概述计算机网络是指将多个计算机连接起来,实现数据传输和资源共享的系统。
它由硬件、软件和协议三部分组成。
计算机网络的目的是实现信息共享、数据传输和远程通信。
二、计算机网络的分类1. 按照覆盖范围分类:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)。
2. 按照拓扑结构分类:星型、总线型、环型、树型、网状型等。
3. 按照传输介质分类:有线网络(如双绞线、同轴电缆、光纤等)和无线网络(如WiFi、蓝牙、红外等)。
三、计算机网络的协议1. TCP/IP协议:传输控制协议/互联网协议,是互联网的基础协议。
2. HTTP协议:超文本传输协议,用于浏览器和服务器之间的数据传输。
3. FTP协议:文件传输协议,用于文件的和。
4. SMTP协议:简单邮件传输协议,用于电子邮件的发送。
5. POP3协议:邮局协议第3版,用于电子邮件的接收。
四、计算机网络的设备1. 网络接口卡(NIC):计算机与网络连接的设备。
2. 集线器(Hub):用于连接多个计算机的网络设备。
3. 交换机(Switch):用于连接多个计算机,具有数据交换功能的网络设备。
4. 路由器(Router):用于连接不同网络,实现数据路由的设备。
5. 调制解调器(Modem):用于将数字信号转换为模拟信号,以便通过电话线传输数据的设备。
五、计算机网络安全1. 防火墙:用于监控和控制进出网络的数据流,防止非法访问。
2. 加密技术:将数据加密,保证数据传输的安全性。
3. 认证技术:验证用户身份,防止未授权用户访问网络资源。
4. 防病毒软件:用于检测和清除计算机病毒,保护计算机系统安全。
5. VPN:虚拟私人网络,用于建立安全的远程连接。
六、计算机网络的发展趋势1. 5G网络:第五代移动通信技术,具有更高的速度、更低的延迟和更大的连接数。
2. 物联网(IoT):将各种设备连接到网络,实现智能化管理和控制。
3. 边缘计算:将计算任务从云端迁移到网络边缘,提高响应速度和效率。
什么是计算机网络

什么是计算机网络什么是计算机网络计算机网络是指由若干计算机互相连接而构成的网络系统。
它通过各种通信设备和传输介质,将地理位置分散的多台计算机连接起来,使它们之间可以相互传递信息和资源,实现数据共享和通信的目的。
计算机网络的组成计算机网络由若干个节点和连接这些节点的链路组成。
节点可以是计算机、服务器、交换机、路由器等网络设备,链路则是连接这些设备的物理线路或无线信号。
通过这些链路,网络中的节点可以相互通信,进行数据的传输和交换。
计算机网络的作用计算机网络的作用非常广泛,它可以实现以下功能:1. 数据传输和通信:计算机网络可以将地理位置分散的计算机连接起来,实现数据的传输和通信。
用户可以通过网络发送电子邮件、浏览网页、进行在线聊天等。
2. 数据共享和资源共享:计算机网络可以实现数据共享和资源共享,使得多台计算机可以共享文档、图片、视频等数据,提高工作效率和资源利用率。
3. 远程访问和控制:计算机网络可以实现远程访问和控制,使得用户可以远程登录到其他计算机,进行文件的管理和操作。
这在远程办公、远程教育等场景下非常重要。
4. 分布式计算和协作:计算机网络可以将多台计算机连接起来,实现分布式计算和协作。
多台计算机可以共同完成复杂的计算任务,提高计算能力和效率。
计算机网络的分类根据规模和范围的不同,计算机网络可以分为以下几种类型:1. 局域网(LAN):局域网是指在一个相对较小的地理范围内建立的计算机网络。
局域网通常用于办公室、学校、企业等内部网络的搭建。
2. 城域网(MAN):城域网是指在一个城市范围内建立的计算机网络。
城域网常用于连接不同的局域网,实现跨局域网之间的通信和资源共享。
3. 广域网(WAN):广域网是指在一个较大的地理范围内建立的计算机网络。
广域网通常用于连接不同城市、国家甚至不同地区的计算机网络,实现跨地域的通信和数据传输。
4. 互联网:互联网是由多个计算机网络互联而成的全球性网络。
它是世界上最大的计算机网络,通过互联网,人们可以进行全球范围内的通信和数据交流。
什么是计算机网络

什么是计算机网络什么是计算机网络计算机网络是指将多台计算机通过通信设备互相连接起来,以实现信息交换和资源共享的系统。
它可以使得多个计算机之间能够互相传递数据、共享文件、打印机等外部设备,从而实现资源共享、提高工作效率和性能。
计算机网络由多个设备和组件构成,包括计算机、通信设备、网络协议等。
下面将详细介绍计算机网络的各个方面。
1.网络硬件组成计算机网络的硬件主要包括以下几个部分:1.1 计算机:计算机是网络中的节点,负责处理和存储数据。
每台计算机都有唯一的IP地质,用于在网络中进行标识和寻址。
1.2 通信设备:通信设备用于连接不同的计算机并传输数据。
常见的通信设备有路由器、交换机、网卡等。
1.3 传输介质:传输介质是数据传输的物理媒体,包括有线传输介质(如双绞线、光纤)和无线传输介质(如无线电波)。
2.网络拓扑结构网络拓扑结构描述了计算机网络中各个计算机节点之间的连接方式。
常见的网络拓扑结构有:2.1 星型拓扑:所有计算机节点都连接到一个中央设备,如集线器或交换机。
这种拓扑结构具有简单、可维护性高的特点。
2.2 总线拓扑:所有计算机节点都通过一根共享的传输线连接在一起。
这种拓扑结构能够实现简单的连接,但容易发生冲突。
2.3 环型拓扑:计算机节点按照环状连接方式进行连接,形成一个环。
这种拓扑结构具有可扩展性和冗余性的特点。
3.网络协议网络协议是计算机网络中用于规定数据传输和通信规则的约定。
常见的网络协议有:3.1 TCP/IP协议:TCP/IP协议是互联网上最常用的协议,它规定了数据通信的分层模型,包括网络层、传输层、应用层等。
3.2 HTTP协议:HTTP协议用于在Web浏览器和Web服务器之间传递等超文本文档。
3.3 SMTP协议:SMTP协议用于在邮件服务器之间传递电子邮件。
4.局域网和广域网计算机网络根据范围的不同可以分为局域网(LAN)和广域网(WAN)。
4.1 局域网:局域网是指范围较小、通常在一个建筑物或一个校园内部的网络。
什么是计算机网络

什么是计算机网络计算机网络是指将多台计算机通过通信设备和传输介质连接起来,实现信息的交换、共享和协作工作的系统。
它可以使得不同地点或者组织中的人们能够方便地进行数据传输与资源共享。
一.基本概念1. 计算机网络定义:计算机网络是由若干个互连在一起的自治计算机所构成。
2. 网络节点:包括主要用于处理分组转发功能以及提供用户接口等服务功能。
3. 通信链路:物理上相邻两个节点之间直接相连并可承载消息流动。
4. 分布式系统:利用局域网或广域网技术将各种独立运行且具有自己特定任务(如文件服务器)的微型电脑联结为一个整体,并按某种方式配合完成总体目标。
二.分类1. 按覆盖范围划分:a) 局域网(LAN): 覆盖较小区域内部,例如家庭、办公楼等;b) 市级城市(City Area Network, CAN): 连接大规模企业建筑群;c) 广域网(Wide Area Network, WAN): 跨越几十到几千公里以上距离;2. 按网络拓扑结构划分:a) 总线型:所有节点共享同一根总线;b) 星形: 所有节点都连接到一个中心设备上,例如交换机或路由器;c) 环形: 节点按环状排列并通过传输介质相连;3. 按使用者类型划分:a)公用网(Public Network): 为广大用户提供服务的互联网和电信运营商等。
b)专用网(Private Network): 面向特定组织、企业或个人建立的私有网络。
三.计算机网络协议1. TCP/IP协议族:包含了多种不同层次的通信协议,如IP, ICMP, TCP 和 UDP。
它是当前最常见也是应用最广泛的计算机网络体系结构之一。
2. OSI参考模型:将计算机通讯系统在功能上进行逐层抽象,并定义每个抽象层所需要完成工作及其接口规范。
四.安全性与隐私保护1. 计算机网络攻击方式分类:- 主动攻击 (Active Attack)- 被动监听 (Passive Monitoring)五.法律名词及注释- 数据保护条例(GDPR): 是欧洲委员会于2016年4月14日正式颁布的一项法规,旨在保护欧盟公民个人数据隐私和自由流动。
计算机网络的定义
计算机网络的定义计算机网络是指将多台计算机连接在一起,通过各种通信设备和通信协议,实现数据传输和资源共享的技术体系。
它是现代信息社会中重要的基础设施,贯穿于各个领域和行业,对促进信息交流、推动经济发展和社会进步起到了重要的作用。
一、计算机网络的概述计算机网络的出现和发展是为了解决人们之间的信息共享和资源共享问题。
随着计算机技术的不断发展,计算机网络从最初简单的局域网发展到今天的广域网和互联网,涉及的规模和范围不断扩大,应用也越来越广泛。
二、计算机网络的特点1.共享性:计算机网络可以实现多台计算机之间的资源共享,例如共享打印机、文件等,提高了资源利用率。
2.灵活性:计算机网络可以根据需求进行灵活的扩展和配置,支持不同规模和功能的网络建设。
3.高效性:计算机网络可以通过合理的网络拓扑结构和通信协议,实现高效的数据传输和通信。
4.可靠性:计算机网络可以通过冗余设计和容错机制,提高网络的可靠性和容错能力。
三、计算机网络的基本组成计算机网络由硬件设备、软件系统和协议组成。
硬件设备包括计算机、服务器、路由器、交换机等,软件系统包括操作系统、网络应用软件等,协议则规定了数据传输和通信的规则和方式。
四、计算机网络的分类根据网络的规模和范围,计算机网络可以分为局域网、城域网、广域网和互联网等不同类型。
局域网通常覆盖小范围,城域网覆盖城市范围,广域网则跨越了大面积和距离,而互联网则是全球范围内的网络。
五、计算机网络的应用计算机网络的应用非常广泛,几乎涉及到各个领域和行业。
在教育领域,计算机网络可以支持在线教育、远程教育等方式;在商业领域,计算机网络可以支持电子商务、在线支付等业务;在通信领域,计算机网络可以支持电话、视频通话等通信服务;在科学研究领域,计算机网络可以支持分布式计算、数据共享等。
六、计算机网络面临的挑战随着计算机网络的不断发展,也对网络安全、网络管理和网络性能提出了更高的要求。
网络安全问题包括网络攻击、数据泄露等,需要加强网络安全技术和管理措施;网络管理问题包括网络拓扑管理、设备管理等,需要建立有效的网络管理系统和运维团队;网络性能问题包括网络带宽、延迟等,需要提升网络设备和传输技术。
什么是计算机网络
什么是计算机网络计算机网络是指将多台计算机通过通信设备和传输介质连接起来,以实现计算机之间的数据交换和资源共享的系统。
在计算机网络中,通过使用网络协议来规定计算机之间的通信规则和数据交换方式,从而实现信息的传输和共享。
计算机网络的基本概念和组成计算机网络有着严格的层次结构,主要由硬件设备、协议和服务组成。
1. 硬件设备:计算机网络的硬件设备包括计算机、服务器、路由器、交换机、网卡等。
这些设备相互连接,构成了计算机网络的基础。
2. 协议:协议是计算机网络中用于控制和管理数据传输的规则和约定。
常用的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、SMTP协议等。
这些协议规定了计算机之间的数据传输方式、数据格式以及错误处理等内容。
3. 服务:计算机网络提供了各种各样的服务,包括文件传输、电子邮件、远程登录等。
通过这些服务,用户可以方便地获取各种资源和信息。
计算机网络的分类根据规模和覆盖范围的不同,计算机网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)和互联网(Internet)等几个不同的类型。
1. 局域网(LAN):局域网是指在相对较小的范围内(例如家庭、学校或企业内部),将多台计算机连接在一起,实现资源共享和数据传输的网络。
局域网的传输速率一般较高,延迟较低,适用于小范围的数据交换和共享。
2. 城域网(MAN):城域网是指在城市范围内建立的计算机网络。
城域网可以连接多个局域网,实现不同局域网之间的数据传输和资源共享。
3. 广域网(WAN):广域网是指覆盖范围更大的计算机网络,可以连接不同城市或地区的计算机和网络设备。
由于广域网的范围较大,传输速率和延迟一般较低。
4. 互联网(Internet):互联网是全球最大的计算机网络,它将全球范围内的计算机网络连接在一起,形成一个庞大的网络系统。
互联网的特点是覆盖范围广、服务丰富,是人们进行信息交流和资源共享的重要平台。
计算机网络的优势和应用计算机网络的发展给人们带来了许多便利和优势。
什么是计算机网络
什么是计算机网络什么是计算机网络计算机网络是将多台计算机互相连接起来,实现信息和资源共享的技术系统。
它允许计算机之间进行通信和交互,使得各种应用和服务能够在网络中运行。
以下是计算机网络的详细内容:1.网络的定义和分类1.1 网络的定义:网络是由若干节点和连接节点的链路构成的通信系统。
1.2 网络的分类:根据网络覆盖范围可以将网络分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
2.网络拓扑结构2.1 总线拓扑:所有节点都连接到一个总线上,节点通过总线传输数据。
2.2 星型拓扑:所有节点都连接到一个中央节点,中央节点负责转发数据。
2.3 环型拓扑:所有节点按环形连接,数据通过环中的节点传输。
2.4 网状拓扑:所有节点之间都有直接连接,数据通过最短路径传输。
3.网络协议和协议栈3.1 网络协议:用于规定数据传输的格式、顺序和控制方式的约定。
3.2 OSI参考模型:将网络协议分为七层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
3.3 TCP/IP协议栈:是计算机网络的主要协议栈,包括网络接口层、网络层、传输层和应用层。
4.IP地质和子网划分4.1 IP地质:是用来标识网络中的节点或者网络设备的一串数字。
4.2 IP地质分类:IP地质分为A类、B类、C类、D类和E 类,每个类别的地质范围不同。
4.3 子网划分:将一个大的网络划分为多个子网,可以提高网络的灵活性和安全性。
5.路由和交换技术5.1 路由技术:根据网络拓扑和路由表,选择合适的路径将数据从源节点发送到目标节点。
5.2 静态路由和动态路由:静态路由是手动配置的路由,动态路由是根据网络状况自动调整的路由。
5.3 交换技术:包括电路交换、报文交换和分组交换,用于实现数据传输。
6.网络安全6.1 防火墙:用于控制网络流量,保护网络免受潜在的攻击。
6.2 加密技术:通过对数据进行加密,保证数据的机密性和完整性。
6.3 虚拟专用网络(VPN):通过加密和隧道技术,在公共网络上建立私密的连接。
计算机网络的定义
无线网络技术及应用场景
无线网络技术
无线网络技术包括无线局域网(WLAN)、无线城域网(WMAN)、无线广域网(WWAN)等。这些技术基于 不同的标准和协议,如IEEE 802.11、IEEE 802.16、3GPP等。
无线网络应用场景
无线网络的应用场景非常广泛,如家庭网络、企业网络、城市网络等。在家庭网络中,可以使用无线路由器或无 线网卡实现家庭设备的无线连接;在企业网络中,可以使用无线AP和无线网卡实现办公区域的无线覆盖;在城市 网络中,可以使用无线城市技术实现公共区域的无线接入。
常见网络攻击手段及防范方法
防范方法 定期更新系统和应用程序补丁,修复已知漏洞。
使用强密码和多因素身份验证,提高账户安全性。
常见网络攻击手段及防范方法
01
安装防病毒软件,定期扫描和清 除恶意程序。
02
不轻易点击可疑链接或下载未知 来源的附件。
防火墙技术原理及部署方案
包过滤防火墙
根据预先设定的规则,检查进出网络 的数据包,并决定是否允许通过。
网络中的计算机分布在不同的地理位置, 通过通信设备和传输介质连接。
共享性
独立性
网络中的资源(如硬件、软件和数据)可 以被所有用户共享,提高了资源的利用率 。
网络中的计算机各自独立,可以单独运行 ,同时也可以通过网络进行通信和协作。
发展历程及现状
01
02
03
04
05
第一代计算机网络:以 单主机为中心的网络, 主要实现远程终端与主 机的通信。
访问控制
02
严格控制对敏感数据的访问权限,仅允许授权用户或应用程序
访问。
定期备份和恢复计划
03
确保在数据损坏或丢失时能够及时恢复重要数据。
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TDM, STDM)
► 时分复用举例:
T1载波的数据传输率? T1载波的数据传输率? PCM脉冲调试,24路信号传输 PCM脉冲调试,24路信号传输 采样周期8khz,即每隔125微秒采样一次,采样 采样周期8khz,即每隔125微秒采样一次,采样 间隔将数据传输出去 1个控制比特 24×8+1=193bit 24× 速率=193bit/125微秒=1.544Mbps 速率=193bit/125微秒=1.544Mbps
(灰色为数据,黑色为地址,白色为空闲时隙)
3.6.3 准同步数字系列
T1的时分复用帧 193比特÷125μs =1.544Mb/s
PDH的数字复用系列高次群的话路数(路)和速率(Mb/s)
地 区
参数
一次群(基 群)
二次群
三次群
四次群
五次群
符号 北 美 话路数
T1 24
T2 96=24×4 96=24× 6.312 E2 120=30× 120=30×4 8.448
T3 672=96×7 672=96× 44.736 E3 480=120× 480=120× 4 34.368
T4 4032=672× 4032=672× 6 274.176 E4 E5
数据率 符号 欧洲等 话路数
1.544 E1 30
1920=480× 76800=1920× 1920=480× 76800=1920×4 4 139.264 565.148
3.5.4 多级编码
►
M 级编码的码元状态数为M (M为2的整数次幂),一个码 的整数次幂)
元可携带 log2M 个比特的数字信号。 四级编码
3.6 信道复用技术
3.6.1 频分复用
► 频分复用(FDM)用于模拟传输 频分复用(FDM)用于模拟传输
3.6.2 时分复用和统计时分复用
► 时分复用(TDM) 时分复用(TDM)
► 差分曼彻斯特编码:
每数据位的中间都有跳变,但只用来生成同步时钟信 号, 而用每位开始是否有跳变来表示数字0 而用每位开始是否有跳变来表示数字0和1。
3.5.3 mB/nB编码 mB/nB编码
►
mB/nB( m<n)把m比特的二进制数据块用n比特表示, m<n)把 比特的二进制数据块用n 称为块编码 除开2 除开2m个数据码外,剩余的可作控制码,如起始标识、 空闲等。 4B/5B编码中,没有连续3 4B/5B编码中,没有连续3个0的情况,有利于接收端的 提取。 开销增加了(n 开销增加了(n - m) / m *100%。 *100%。
►
►
►
4B/5B编码的数据码元对照情况
代表符号 0 1 2 3 4 5 6 7 4B 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 5B 11110 01001 10100 10101 01010 01011 01110 01111 代表符号 8 9 A B C D E F 4B 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 5B 10010 10011 10110 10111 11010 11011 11100 11101
► 宽带接入网(Access 宽带接入网(Access
Network,AN,接入网) Network,AN,接入网),
信息高速公路的“最后一公里” 信息高速公路的“最后一公里”
► 三网融合
用于数字数据传输。 TDM将传输分成固定时长的帧(电话系统125μs),每 TDM将传输分成固定时长的帧(电话系统125μs),每 个帧划为若干时隙(Time Slot),固定时隙分配 个帧划为若干时隙(Time Slot),固定时隙分配 会有一些空闲
► 统计时分复用(Statistical 统计时分复用(Statistical
基本的调制方法
► 3.4.1
幅移键控 频移键控 相移键控
幅度调制, ASK。 幅度调制, ASK。
► 3.4.2
频率调制, FSK。 频率调制, FSK。
► 3.4.3
相位调制, PSK。 相位调制, PSK。
3.5 编码技术
3.5.1 不归零制编码
► 用不同的电平信号表示数字0和1,这一电平信号 用不同的电平信号表示数字0
要占满整个码元的宽度,中间不归零。
► 如果出现多个“1”或“0”时,边界易读错 如果出现多个“ ► 有直流分量,引起电压漂移和信号的畸变,难以
使用交流耦合器件。
3.5.2 曼彻斯特(及差分)编码
► 曼彻斯特编码:
每一数据位拆为相反的二位 利用跳变的相位判断0 利用跳变的相位判断0和1。 无直流分量。
数据率
2.048
3.6.5 波分复用
► 波分复用(WDM)是在一根光纤上传输多路不同波 波分复用(WDM)是在一根光纤上传输多路不同波
长的光信号。
► WDM系统一般使用单模光纤1.55µm的波段,宽 WDM系统一般使用单模光纤1.55µm的波段,宽
度0.2μm,带宽可达24THz,如果波长间隔为 0.2μ ,带宽可达24THz,如果波长间隔为 1.6nm,一根光纤上可传输100多路光波。 1.6nm,一根光纤上可传输100多路光波。
计算机网络(五)
物理层:数据通信
3.3.3 频带传输和基带传输
► 频带传输
将数字数据表现在模拟载波的某个参数上,借助于 模拟信道传输数字数据。 频分复用(FDM)。 频分复用(FDM)。
► 基带传输
在数字信道上直接传输数字数据。不需要调制,但 需要线路编码。 时分复用(TDM)。 时分复用(TDM)。
3.7 宽带接入技术
3.7.1 宽带接入简介
► 窄带接入方式:PSTN拨号接入,ISDN接入 窄带接入方式:PSTN拨号接入,ISDN接入 ► 宽带接入方式:数字用户线xDSL,混合光纤 宽带接入方式:数字用户线xDSL,混合光纤
同轴电缆网HFC,直接LAN,光纤到x(FTTx) 同轴电缆网HFC,直接LAN,光纤到x(FTTx)
3.4 调制解调技术
► 调制
使用一个正弦信号作为载波(Carrier),用被传输 使用一个正弦信号作为载波(Carrier),用被传输 的数字数据去调制它。 有三个参数可调:幅值 A、频率 f 和相位 φ 。
S (t ) = A sin( 2πf t + φ ) 2π
基本的调制方法也相应有幅度调制、频率调制和 相位调制。