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《电话的发展史》课件

《电话的发展史》课件
发展趋势
随着互联网技术的发展,VoIP技术将进一步普及,成为传统电话的有力竞争者。
2023
PART 04
电话对社会的影响
REPORTING
通讯方式的改变
通讯方式的革新
电话的出现改变了人们传 统的通讯方式,使得远距 离即时通讯成为可能。
提高了通讯效率
与传统的书信、电报相比 ,电话通讯更加快速、便 捷,提高了信息传递的效 率。
促进了信息交流
电话的普及使得人们可以 随时随地与他人进行交流 ,促进了信息的传播和交 流。
远程工作的兴起
远程工作的实现
电话的发展使得远程工作成为可 能,人们可以在家中或其他地方
工作,不再受地域限制。
提高了工作效率
通过电话等通讯工具,远程工作可 以更加高效地与团队成员进行沟通 协作,提高工作效率。
促进了灵活就业
随着技术的发展,数字信号传输逐渐取代模拟信号,提高了通话质量和稳定性。 电话设备逐渐小型化,功能也更加丰富,如来电显示、语音信箱等。
电话网络覆盖范围不断扩大,逐渐覆盖到农村和偏远地区,提高了用户普及率。
无线电话的诞生
无线电话的诞生打破了有线线路的束 缚,用户可以随时随地进行通话。
随着无线通信技术的不断演进,通话 质量、覆盖范围和功能也得到了不断 提升和完善。
回顾电话的发展历程
早期电话的发明
1875年,美国人贝尔和沃森首 次试制成功了第一台实用电话 ,标志着人类进入电话通信时
代。
固定电话的发展
随着技术的进步,固定电话逐 渐普及,成为家庭和企业的必 备通讯工具。

移动电话的出现
20世纪80年代,移动电话开始 出现,人们可以随时随地进行 通讯。
智能手机的兴起

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当代通信 ——移动通信和互联网时代
移动通信的发展历程:
1.1982年,发明了第二代移动通信系统2G(欧洲GSM,美DAMPS,日D-NTT); 2.1988年,成立了“欧洲电信标准协会”(ETSI); 3.1990年,GSM标准冻结; 4.1992年,GSM被选为欧洲900MHz系统的商标“全球移动通信 系统”; 5.2000年,提出3G标准(欧洲WCDMA,美CDMA2000,中国TDSCDMA); 6.2007年,ITU将WiMAX补选为3G标准。
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通信发展史的阶段划分
◎ 古代通信:最原始要求,利用自然界基本规律和 人的基本感官可达性建立的通信系统。 ◎ 近、现代通信:从电磁技术引入通信开始。电话, 电报,传真,电信网络,数字通信,光纤通信。 ◎ 当代通信:移动技术,互联网技术和融合技术的 发展; ◎ 未来通信
1996年至今,中国互联网网民已达5.13亿,手机上网 用户已达3.8亿。
未来通信
网络融合发展的时代 设备商推出了“统一通信”的概念 未来的电信网络朝着技术融合和业务融合的方向发展, 并最终全面融入人类生产生活的每个角落。
一切皆有可能!!
当代通信 ——移动通信和互联网时代
互联网的发展历程:
1.1969年,美军ARPAnet问世; 2.1979年,发明了局域网LAN; 3.1983年,TCP/IP协议成为ARPAnet的唯一正式协议; 4.1989年,原子能研究组织CERN发明万维网WWW; 5.1991年,美政府将Internet主干网交给私人经营; 6.1996年,美提出“下一代Internet计划(NGI)”。
古代通信

移动通信系统的发展史

移动通信系统的发展史

第1章:移动通信系统的发展史▫世界移动通信的发展•第一阶段(从二十世纪20年代至40年代初)•第二阶段(从40年代中至60年代末)•第三阶段(70年代至80年代)•第四阶段(920年代至今)▫中国移动通信的发展•第一代•第二代•第2.5代•第三代世界移动通信的发展第一阶段:从二十世纪20年代至40年代▫运用在专用系统和军事通信▫使用频段主要是短波段▫人工交换和人工切换频率▫移动通信设备采用电子管,又大又笨重,效果很差第二阶段:40年代中至60年代末▫开始运用于民用系统▫主要使用VHF(甚高频)频段的150MHZ,到了后期发展到400MHZ频段▫从人工交换到专用自动交换系统▫移动通信设备小型化第三阶段:70年代至80年代▫开始运用于个人领域▫使用频段为800/900MHZ▫集成交换系统▫移动设备小型化,系统大容量化,信息传输实时化▫第一代移动通信系统(1G)时代▫美国Bell实验室推出的蜂窝系统概念▫典型系统•美国的AMPS•英国的TACS系统•北欧的NMT系统•日本的NAMTS系统蜂窝系统蜂窝系统也叫“小区制”系统。

是将所有要覆盖的地区划分为若干个小区,每个小区的半径可视用户的分布密度在1-10KM。

在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务。

并可通过小区分裂进一步提高系统容量。

第四阶段:90年代至今▫第二代移动通信系统(2G)的广泛应用和第三代移动通信系统(3G)具体的设计、规划和实施阶段▫2G是以数字传输、时分多址或码分多址为主体技术的通信系统▫典型的2G系统•欧洲的GSM系统•美国的DAMPS系统和美国的IS-95A CDMA系统•日本的JDC系统▫90年代中期,第三代移动通信系统(3G)进入到具体的设计、规划和实施阶段▫第三代移动通信系统(3G)形成了北美、欧洲和中国三大国际性集团•北美的CDMA2000•欧洲的WCDMA•中国的TD-SCDMAITU提出IMT-2000概念▫ITU:International Mobile Telecommunication Union,国际电信联盟▫IMT-2000:International Mobile Telecom System-2000,国际移动电话系统-2000 ▫ITM-2000规范:•标准全球性、频带全球性、终端全球性、漫游全球性•移动业务质量更高、频率使用效率更高、数据传输速率更高•高速的分组数据传输率:∙固定位置:能达到2Mbps∙步行用户:能达到384Kbps∙车载用户:能达到144Kbps中国移动通信的发展第一代(1G)移动通信网络:▫80年代末、90年代初,中国第一代移动网络开通▫只支持话音业务▫采用英国的TACS体制第一代移动通信的特点:▫易受干扰▫保密性差▫系统容量少▫提供有限的业务▫手机体积大,价格昂贵(大哥大)第二代移动通信网络(2G):▫1992年在嘉兴地区,第二代移动蜂窝网开始试运转▫90年代初、中期,中国移动和中国联通全国开通GSM(Global System of Mobil)网络▫90年代中期,部分省市的IS-95A CDMA实验系统▫2001年,中国联通在全国开通IS-95A CDMA网络第二代移动通信网络(2G)的特点:▫系统容量提高▫语音质量更好▫便于实现安全通信保密▫能提供多种业务服务,提高通用系统的通用性▫能实现更有效灵活的网络管理和控制▫可降低设备成本和减小用户手机的体积和重量第2.5G时代移动通信网络:▫2000年,中国移动在全国开通商用网—GPRS系统∙在GSM网络基础上演化的一个过渡网络∙数字制式∙采用包交换技术∙更为广泛的数据业务▫2003年,中国移动在全国开通商用—EDGE系统第三代(3G)移动通信网络:▫2002年,中国联通开通全国商用网CDMA 2000-1X系统▫数字制式▫语音质量更好▫通信安全保密性好▫系统容量大▫采用包交换技术▫支持高速的数据业务第二章:移动通信系统概述▫移动通信的特点•区分移动通信与无线通信•移动通信的复杂性问题▫移动通信的分类•寻呼系统/无绳电话/集群调度/卫星系统/蜂窝移动▫蜂窝移动通信的基本概念•蜂窝概念/宏蜂窝/微蜂窝/微微蜂窝/智能蜂窝•切换/漫游▫标准化组织▫OSI参考模型▫S7信令▫网络的概念移动通信的主要特点:▫必须利用“无线电波”进行信息传输▫工作于复杂的干扰环境▫可利用的频谱资源有限▫移动性使得网络管理复杂▫用户数量庞大移动通信的复杂一:发射信号传播方式的多样式▫直射▫反射▫绕射▫漫反射▫移动产生的特殊效应多径效应:由于不同途径传输过来的信号产生衰减(解决:RAKE接受技术) 移动通信的复杂二:外来信号的多样式▫干扰▫噪声移动通信的复杂三:对移动台的特殊要求▫外界环境的影响▫性能的稳定可靠▫携带方便、小型、低功耗、耐高温、耐低温▫操作方便通信系统的分类:▫核心网▫接入网:•有线接入:∙光纤接入∙光纤同轴混合网∙Cable Modem∙XDSL•无线接入:∙卫星接入∙蜂窝接入∙微波接入∙WLAN典型的移动通信系统:▫寻呼系统(BB机)▫无绳电话(寻呼机)▫卫星通信系统:•铱(Iridium)星系统•全球星(Global Star)系统▫蜂窝移动▫集群调度蜂窝移动通信系统主要功能部件:▫移动台(MS)▫基站系统(BSS)▫网络交换系统(NSS)▫操作维护系统(OMS)蜂窝概念的引入:▫大区制移动通信系统•信号传输损耗、通信距离有限•大区制系统覆盖范围30-50KM、发射功率50-200W、天线很高(>30CM)•具有网路结构简单、频道数目少、没有无线交换机、直接与PSTN(公共电话网)相连▫大区系统的局限性•覆盖范围有限•服务的用户容量有限•服务性能较差•频谱利用率低▫1974年美国Bell实验室提出蜂窝(CELL)的概念•无线覆盖区域的一种理论化的模型•六边形•宏蜂窝(Macrocell):∙每小区的覆盖半径大多为1-25KM∙用于大面积覆盖∙基站天线置于相对较高的地方∙基站的发射功率较强∙存在盲点问题•微蜂窝(Microcell):∙覆盖半径大约为30-300M∙发射功率相对较小,一般在1-2W∙基站天线置于相对较低的地方∙用于解决盲点问题•微微蜂窝(Picoell):∙微蜂窝的一种∙覆盖半径更小,一般只有几十米∙基站发射功率更小∙用于解决盲点问题•智能蜂窝:∙扩大系统覆盖区域∙提高频谱利用率、增加系统容量∙降低基站发射功率,减少信号间干扰∙存在于TD-SCDMA系统中•切换:∙在通话(业务处理)过程中发生∙MS业务处理过程中,从一个小区的覆盖移动到另外一个小区的覆盖区域,MS可能发生小区间的切换∙切换过程对于MS用户来说是不易察觉的,也就是说用户不知道已经发生切换,即:切换过程对用户是透明的。

通信发展史ppt课件

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千百年来,人们一直在用语言、图符、钟鼓、烟 火、竹简、纸书等传递信息,古代人的烽火狼烟、 飞鸽传信、驿马邮递就是这方面的例子。
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1.2.1语言和文字阶段
语言文字是人类现代文明发展的起始阶段, 它在适应人类发展的同时也逐步显现出不 足之处,它们往往信息到达时间长,信息 容易丢失,内容容易被别人窃取等,因此 在后来的通信发展中,逐渐淡出人类的生 活,失去主。
9
1889年,阿尔蒙-B-斯特罗杰发明了第一台无需话务员接线的自
动交换机。它标志着电话及电话交换技术开始走向自动化。自动电话
机上装有一个可以旋转的拨号盘,打电话时,只需拨动对方的电话号
码,不必再与接线员对话了。
到本世纪60年代,出现了我们现在家里使用的按键式电话机。
的传播速度与光相等,都是30万千米每秒。他还指出,实际上通常可
见的光不过是波长在一定范围内德特殊电磁波。这样,光学、电学和
磁学融为一体,使物理学第一次完成了伟大的综合。
1887年德国青年物理学家赫兹证实了电磁波的存在。他在实验
中还发现了电磁波在空间具有和光相同的直线传播、反射、折射等性
质。
1894年,意大利工程师马可尼和俄国科学家波波夫在麦克斯韦
.
11
继法拉第之后,对电磁理论作出决定性贡献的是著名英国物理
学家麦克斯韦。从1858年开始,麦克斯韦 专注于电磁理论的研究。
他利用19世纪20年代和30年代数学家在理论力学方面的研究成果,
把法拉第的观点用数学语言表达出来,于1864年提出了总结电磁现象
的两组方程,预言了电磁波的存在。他定义了电磁波,并指出电磁波
电话发明到今天已经120多年了,但它依然是当今社会人们的
主要通讯工具。这充分显示了它强劲的生命力。据统计,全世界已经

移动通信技术的发展历程与趋势讲课文档

移动通信技术的发展历程与趋势讲课文档
1987年11月18日,国内第一个模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并投入商用。(中国
移动雏形)
第40页,共75页。
移动通信发展历史
蓬勃发展驱动力
20世纪90年代初进入移动通信的一个蓬勃发展期 用户需求增长迅猛 微电子技术在这一时期得到长足发展,这使得通信设备的
小型化、微型化有了可能性,各种轻便电台被不断地推出 提出并形成了移动通信新体制 ,随着大规模集成电路的发展而
特点:专用系统,工作频率低,采用一个基站覆盖服务 区(不能实现频率复用)。电台的体积,重量重,只能 在车辆上移动使用,使用不方便,功耗大。
移动通信发展历史
上世纪40年代中期至60年代初期
公用移动通信业务开始问世。
1946年,根据美国联邦通信委员会 (FCC)的计划,贝尔系统在圣路易斯城建 立了世界上第一个公用汽车电话网,称 为“城市系统”。
场景受限制
受天气影响
太多不定性 鸿雁
第26页,共75页。
信鸽
随机性高
目标受限
第27页,共75页。
驿差
较为稳定
时效较差
风筝
玉器
符号
眼神 ……
第28页,共75页。
3
近现代的动通 信方式
移动通信的应用系统
移动通 信系统
第29页,共75页。
1.集群移动通信系统 2.无绳电话系统 3.卫星移动通信系统 4.无线局域网系统 5.蜂窝移动通信系统
出现的微处理器技术日趋成熟以及计算机技术的迅猛发展,从 而为大型通信网的管理与控制提供了技术手段。
第41页,共75页。
移动通信发展历史
第二代移动通信(2G)系统 ——出现于20世纪80年代末90年代 初,由欧洲发起,源于漫游问题。

移动通信发展史概述

移动通信发展史概述

移动通信发展史概述1.早期探索(1900s - 1940s)在20世纪初,无线电通信技术逐渐发展起来。

1909年,马可尼成功实现了跨大西洋无线电通信。

随后,移动通信的概念开始出现。

1940年代,美国贝尔实验室开发出了第一台移动电话,但由于技术限制,其通信范围非常有限。

2.初期的模拟移动通信(1950s - 1980s)1950年代,美国贝尔实验室推出了第一部商业化移动电话,标志着移动通信时代的开始。

随后,各国纷纷研发出自己的移动通信系统。

例如,1960年代,日本推出了PHS(个人手持电话系统)。

1980年代,美国推出了AMPS(高级移动电话系统)。

这一时期的移动通信技术以模拟信号为主,通信质量受到环境影响较大。

3.数字移动通信时代的到来(1990s - 2000s)1990年代,随着数字技术的快速发展,数字移动通信开始取代模拟移动通信。

1991年,芬兰推出了世界上第一个GSM(全球移动通信系统)网络。

随后,数字移动通信技术迅速在全球范围内普及。

这一时期的代表技术有TDMA(时分多址)和GPRS(通用分组无线服务)。

4.3G、4G和5G时代的到来(2000s - 至今)2001年,3G(第三代移动通信技术)正式商用,数据传输速度得到了显著提升。

随后的4G(第四代移动通信技术)和5G(第五代移动通信技术)进一步提高了数据传输速度和网络容量。

4G时代,人们开始广泛使用移动互联网,实现了高速数据传输。

5G时代,移动通信技术将进一步支持大规模物联网、虚拟现实等新兴应用。

移动通信技术自20世纪初发展至今,经历了从模拟到数字,从1G到5G的演变。

随着技术的不断进步,移动通信已经成为了人们日常生活和社会生产中不可或缺的一部分。

未来,移动通信技术将继续发展,为人类带来更多便捷和创新应用。

移动通信技术的发展不仅改变了人们的生活方式,还对经济、社会和文化产生了深远的影响。

以下是对这些影响的概述:1.经济影响–产业带动:移动通信产业的快速发展带动了相关产业链的增长,包括设备制造、网络建设、运营服务等多个环节。

通信发展史.ppt

通信发展史.ppt
• 直到1900年,我国的第一部市内电话在南京问世了, 并且正式在南京开始使用了,随后在1905年,在俄 国的帮助下,我国终于在烟台至牛庄的位置,开始架 设了无线电台,到此中国原先的古老通信机构彻底被 先进的通信逐步代替了。可惜的是,后来由于战争的 爆发,使得我国的通讯发展一度无限期的停了下来。
新中国通信起源
邮驿通信的负面影响
《新唐书·杨贵妃传》里记载:“妃嗜荔枝,必欲生致之, 乃置骑传送,走数千里,味未变,已至京师。”杨贵妃 爱吃荔枝,但荔枝易变味,那时候没有空运,只能靠驿 传,相当于现在的陆运快递。《大唐六典》记载:在唐 玄宗时期,全国大约有1639个驿站,其中水驿260个, 陆驿1297个,水陆相兼驿86个,唐代各道陆驿分为六 等:第一等驿配驿夫20 人,二等驿配驿夫15 人,三等 以下递减,最后一等第六等驿为驿夫二至三人。水驿则 根据驿务繁闲,也分为三等:事繁水驿配驿夫12 人, 事闲配驿夫九人,更闲水驿配备驿夫六人。有些学者据 有关各种资料统计,在唐代,全国的驿夫数总数合计当 在25000 人以上。这和1949 年前国民党统治时期全国 邮政人员总数几乎相当。
1G时代
• 到了1978年底,美国贝尔试验室经过长时间的研究, 终于研制成功,当时十分先进的移动电话系统,并且 将其建成了蜂窝状的移动通信网,这么一来大大提高 了通讯系统的容量,而且在两年前1973年,摩托罗 拉公司打造出了首部移动通讯设备,也就是大哥大, 至此通讯技术开始进入了1G时代!
1G时代
通信旗
• 船上使用信号旗通信至今已有400多年的历史。旗号 通信的优点是十分简便,因此,即使当今现代通信技 术相当发达,这种简易的通信方式仍被保留下来,成 为近程通信的一种重要方式。在进行旗号通信时,可 以把信号旗单独或组合起来使用,表示不同的意义。 通常悬挂单面旗表示最紧急、最重要或最常用的内容。 例如,悬挂A字母旗,表示"我船下面有潜水员,请慢 速远离我船";悬挂O字母旗,表示"有人落水";悬挂 W字母旗,表示"我船需要医疗援助"等等。

移动通信发展史概述

移动通信发展史概述

移动通信发展史概述移动通信发展史概述移动通信是指通过无线通信技术实现的移动设备之间的通信。

它在过去几十年里经历了巨大的发展和变革。

本文将对移动通信发展史进行概述,并介绍一些关键的里程碑事件。

1. 第一代移动通信系统(1G)第一代移动通信系统(1G)出现在20世纪70年代末和80年代初。

它采用模拟信号传输技术,包括全球系统移动通信(GSM)和北美的第一个移动通信系统。

这种技术的主要特点是通过模拟信号传输语音和简单的数据。

然而,1G系统存在一些问题,如通信质量不稳定、容量有限和隐私保护问题。

因此,人们开始寻找更高级的解决方案。

2. 第二代移动通信系统(2G)第二代移动通信系统(2G)开始在20世纪90年代普及。

与1G 系统不同,2G采用了数字信号传输技术,包括全球通信系统(GSM)和第二代数字蜂窝方式(CDMA)等。

2G系统的推出使得通信更加可靠稳定,并引入了新的功能,如短信和多媒体消息。

这些系统还提供了更大的容量和更高的数据传输速度。

3. 第三代移动通信系统(3G)第三代移动通信系统(3G)在2000年代初开始商用化。

3G系统采用了更先进的技术,如宽带无线接入、多媒体通信和高速数据传输。

3G系统的最大亮点是提供了更快的数据传输速度和更好的用户体验。

它为移动互联网的发展奠定了基础,并推动了移动应用的兴起。

4. 第四代移动通信系统(4G)第四代移动通信系统(4G)在2010年代初开始商用化。

4G系统采用了全IP网络和全新的OFDM调制技术,提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。

4G系统的推出使得高清视频流畅播放和高品质实时游戏成为可能。

它的普及也促进了移动互联网和移动应用的进一步发展。

5. 第五代移动通信系统(5G)第五代移动通信系统(5G)是当前最新的移动通信技术。

5G系统采用了更高频率的无线波段和更先进的天线技术,提供了更大的容量、更低的延迟和更快的数据传输速度。

5G技术的推出将催生许多新的应用场景,如智能城市、物联网和自动驾驶。

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电报的发明是电气通信的开始,人们利用电报 ,可以远距离快速地传送文字信息。
萨缪尔·莫尔斯
此后莫尔斯人工电报机和莫尔斯电码在世界各国 得到广泛的应用。电报最初用架空铁线传送,只 能在陆地上使用。1850年英国在英吉利海峡敷设 了海底电缆,1866年横渡大西洋的海底电缆敷设 成功,实现了越洋电报通信。后来,各大洲之间 和沿海各地敷设了许多条海底电缆,构成了全球 电报通信网。
电报的诞生和发展
19世纪30年代,有线电报通信试验成功后 ,用电磁系统传递信息的电信事业便迅速 发展起来。它的兴起与发展,大致经历了 电报的发明和应用、电话的发明和应用、 大容量自动化通信网的发展和应用、数字 通信的诞生和发展等四个时期。
电报的诞生和发展
•人类历史上最早的通信手段和现在一样是“无线”的,如利用 以火光传递信息的烽火台,通常大家认为这是最早传递消息的方 式。事实上不是,在我国和非洲古代,击鼓传信是最早最方便的 办法,非洲人用圆木特制的大鼓可传声至三四公里远,再通过 “鼓声接力”和专门的“击鼓语言”,可在很短的时间内把消息 准确地传到50公里以外的另一个部落,不会像前段时间湖南卫视 的“悄悄话接力”那样传得完全变了样。
通信的起源
•什么是通信? •人类进行通信的历史已很悠久。早在远 古时期,人们就通过简单的语言、壁画等 方式交换信息。
千百年来,人们一直在用语言、图符、 钟鼓、烟火、竹简、纸书等传递信息,古 代人的烽火狼烟、飞鸽传信、驿马邮递就 是这方面的例子。 •在现代社会中,交通警的指挥手语、航 海中的旗语等不过是古老通信方式进一步 发展的结果。这些信息传递的基本方都是 依靠人的视觉与听觉。
历史到了这关键的时候,仿佛停顿了下来,还得等待一个 画家来解决。
电报的诞生和发展
• 美国画家莫尔斯在1832年旅欧学习途中,开始对这种新生的技
术发生了兴趣,经过3年的钻研之后,在1835年,第一台电报机问 世。但如何把电报和人类的语言连接起来,是摆在莫尔斯面前的一 大难题,在一丝灵感来临的瞬间,他在笔记本上记下这样一段话: “电流是神速的,如果它能够不停顿走十英里,我就让他走遍全世 界。电流只要停止片刻,就会出现火花,火花是一种符号,没有火 花是另一种符号,没有火花的时间长又是一种符号。这里有三种符 号可组合起来,代表数字和字母。它们可以构成字母,文字就可以 通过导线传送了。这样,能够把消息传到远处的崭新工具就可以实 现了!”
随着这种伟大思想的成熟,莫尔斯成功地用电流的“通”、 “断”和“长断”来代替了人类的文字进行传送,这就是鼎鼎大名 的莫尔斯电码。
电报的诞生和发展
•1835年莫尔斯创造了电报通信 用的莫尔斯电码; •1837年他得到机械师A.L.维尔 的帮助,研制出了电磁式电报机 (后来被称为莫尔斯人工电报机 ),并在纽约试验成功。
通信发展史
课程目的
北邮第一次开设这门课,目的: 作为未来的通信领域的工作者和建设者,有必要
了解通信发展史 通过了解通信发展史,激发同学们学习通信知识
和课程的兴趣,更加自觉地努力学习好自己的专业 课程。 成绩
写一篇文章(报告) 可以不听,但不能影响别人;可以不来上课,但需
要按时交作业,否则没成绩。
桌子上放着的是莫尔斯人工电 报机(偏左的那一843年,莫尔斯获得了3万美元的资助,他用这笔款修建成了从华 盛顿到巴尔的摩的电报线路,全长64.4公里。
•1844年5月24日,在座无虚席的国会大厦里,莫尔斯用他那激动 得有些颤抖的双手,操纵着他倾十余年心血研制成功的电报机, 向 巴尔的摩发出了人类历史上的第一份电报:“上帝创造了何等奇迹!”
莫尔斯码表
数据通信的概念
• 电报通信是一种数据通信,下面简单介绍一下数据通信 的有关概念和原理:
• “数据”是指用数字信号代表的字母(英文大、小写字母 共52 个)、数字(0~9共10 个)、字符(共32 个)及符号(共 34 个)。
以上字母、数字、字符及符号共128 个,每个编为7 bit 二进 制码组,再加上第8 位做奇偶校验位。
•1753年2月17日,在《苏格兰人》杂志上发表了一封署名 C·M的书信。在这封信中,作者提出了用电流进行通信的大胆 设想。虽然在当时还不十分成熟,而且缺乏应用推广的经济环境, 却使人们看到了电信时代的一缕曙光。
电报的诞生和发展
•1793年,法国查佩兄弟俩在巴黎和里尔之间架设了一条230 千米长的接力方式传送信息的托架式线路。据说两兄弟是第一 个使用“电报”这个词的人。 •1832年,俄国外交家希林在当时著名物理学家奥斯特电磁感 应理论的启发下,制作出了用电流计指针偏转来接收信息的电 报机; •1837年6月,英国青年库克获得了第一个电报发明专利权。 他制作的电报机首先在铁路上获得应用。不过,这种方式很不 方便和实用,无法投入真正的实用阶段。
通信的起源
•19世纪中叶以后,随着电报、电话的发现,电磁波的发 现,人类通信领域产生了根本性的巨大变革,实现了利用 金属导线来传递信息,甚至通过电磁波来进行无线通信, 使神话中的“顺风耳”、“千里眼”变成了现实。
从此,人类的信息传递可以脱离常规的视听觉方式, 用电信号作为新的载体,同此带来了一系列技术革新,开 始了人类通信的新时代。
电报的发明,拉开了电信时代的序幕,开创了人类利用电来传 递信息的历史。从此,信息传递的速度大大加快了。“嘀—嗒”一 响(1秒钟),电报便可以载着人们所要传送的信息绕地球走上7圈半。 这种速度是以往任何一种古代的通信工具所望尘莫及的。
电报的诞生和发展
•说到电报,还有一个故事必须提到,1912年“泰坦尼克” 号撞到冰山后,发出电报“SOS,速来,我们撞上了冰山。” 几英里之外的“加利福尼亚”号客轮本应能够救起数百条生 命,但是这条船上的报务员不值班,因此没有收到这条信息。 从此以后,所有的轮船都开始了全天候的无线电信号监听。
b 1 b 2 b3 b4 b5 b6 b 7 b 8 奇偶校验位 1 奇校验位
1 1 0 0 1 0 1 0 偶校验位 2 所谓数据本质上仍是以8 bit 为一个字节的二进制数字信
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