通信系统与通信网络系统概述

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简述通信系统的一般模型__概述及解释说明

简述通信系统的一般模型__概述及解释说明

简述通信系统的一般模型概述及解释说明1. 引言1.1 概述通信系统是现代社会中不可或缺的一部分,它在人们之间传递信息、交流思想起到了至关重要的作用。

随着科技的发展,各种通信系统得以建立和完善,从最初的传统有线电话到如今的移动通信网络,都为人们提供了全球范围内快速、可靠、安全的信息传输与沟通手段。

本文将简要介绍通信系统的一般模型,并对其组件、功能和工作原理进行解释说明。

同时,本文还将深入探讨通信系统中的关键要点,以便读者更好地理解和运用相关知识。

1.2 文章结构本文主要分为六个部分:引言、通信系统的一般模型、通信系统的要点一、通信系统的要点二、通信系统的要点三和结论。

在引言部分,我们将对整篇文章进行概述,并阐明文章目标与结构。

接下来,在通信系统的一般模型部分,我们将具体描述其定义、背景、组件和功能以及工作原理。

在接下来的三个部分中,我们将详细解释每个要点,并提供相关实例和说明。

最后,在结论部分,我们将对整篇文章进行总结并提出一些展望。

1.3 目的本文的主要目的是向读者介绍通信系统的一般模型,并解释其组成部分和工作原理。

通过详细说明每个关键要点,我们希望读者能够全面了解通信系统并理解其在现代社会中的重要性。

同时,通过阅读本文,读者还可以更好地应用和运用通信系统相关知识。

最终,我们期望本文能为读者提供一个全面、清晰且易于理解的概述,并为他们进一步学习和研究通信系统打下基础。

2. 通信系统的一般模型2.1 定义和背景:通信系统是指通过传送、交换和处理信息来完成信息传递的一组设备和技术的集合。

它可以实现人与人之间、人与机器之间以及机器与机器之间的信息传递。

通信系统在现代社会中扮演着非常重要的角色,广泛应用于电信、互联网、无线通信等领域。

2.2 组件和功能:通信系统由多个组件组成,每个组件都有特定的功能,协同工作以实现信息传递。

主要的组件包括发送端、接收端、传输介质和信号处理设备。

发送端将待传输的信息转化为适合在传输介质上进行传播的信号,并通过传输介质将信号发送给接收端。

无线基站无线通信系统以及无线通信方法

无线基站无线通信系统以及无线通信方法

无线基站无线通信系统以及无线通信方法1.无线基站的定义和构成无线基站是构建无线通信系统的基础设施,也是无线通信网络的关键节点之一、它是一个具有天线系统、收发机系统、传输系统和控制系统等功能模块的设备。

根据覆盖范围的不同,无线基站可以分为宏基站、微基站和室内基站等。

(1)天线系统:无线基站的天线系统是用来接收和发送无线信号的设备,它通常包括天线、天线支架和天线分集等。

天线系统的设计和布局对无线通信质量和覆盖范围起着关键作用。

(2)收发机系统:无线基站的收发机系统是用来将收到的无线信号转换成电信号并进行处理的设备。

收发机系统通常包括射频前端模块、中频模块和数字信号处理模块等。

收发机系统的设计和性能直接影响无线通信的传输效果和质量。

(3)传输系统:无线基站的传输系统是用来将无线信号传输到目标终端设备的设备。

传输系统通常包括传输介质、传输设备和传输协议等。

传输系统的设计和性能对无线通信的传输速率和时延等方面有着重要影响。

(4)控制系统:无线基站的控制系统是用来对无线通信系统进行管理和控制的设备。

控制系统通常包括控制器、交换机和协议栈等。

控制系统的设计和性能对无线通信的运行稳定性和可靠性具有重要意义。

2.无线通信系统的概述无线通信系统是指通过无线基站和相关设备构成的一种通信网络系统。

它使用无线电波等无线信号进行信息传输和交换。

无线通信系统在现代社会中应用广泛,为人们提供了各种无线通信服务。

无线通信系统可以按覆盖范围和使用频率划分。

根据覆盖范围的不同,无线通信系统可以分为广域网、城域网和局域网等。

广域网通常使用卫星通信进行覆盖,城域网通常使用微波通信进行覆盖,而局域网通常使用无线局域网进行覆盖。

根据使用频率的不同,无线通信系统可以分为移动通信系统、卫星通信系统和无线局域网系统等。

移动通信系统通常使用手机进行通信,卫星通信系统通常使用卫星进行通信,无线局域网系统通常使用Wi-Fi进行通信。

无线通信系统的核心技术包括调制解调技术、编码解码技术、分集技术和多址技术等。

网络概述

网络概述

2)楼域网示例
上连端口
3)校园网或企业网示例
部门1 部门2
远程网 部门4
部门5
部门3
部门6
4) 城域网/广域网
复旦
北大
5) 全球网(因特网 国际互联网)
NCFC
沙河
美国
三、网络技术进展及趋势
1. 2. 3. 4. 网络结构的进展 组网技术的进展 网络与相关技术进展的关系 计算机网络发展方向
3.网络与相关技术进展的关系
1) 网络与计算机技术 2) 网络与通信技术 3) 网络与多媒体技术
1) 网络与计算机技术
.与CPU发展的关系: 4/8位 单片机 单板机 8/16位 PC/XT机 286机 16/32位 386机 486机 586机 32位 奔腾 多能奔腾(MMX) 高能奔腾(Pentium Pro) Pentium Ⅱ Pentium Ⅲ Pentium Ⅳ Xeon(至强) 64位 Itanium (安腾) Itanium 2、3(安腾2、3 )
1) 以太网
以太网(10M/s)采用了CSMA/CD(载波侦 听多路访问/碰撞检测)技术,是最广 泛应用的技术。
三类双绞线100米 细缆185米 粗缆500米 技术可靠 价格最便宜 厂家都支持
快速以太网
Fast Ethernet是在以太网基础上发 展起来的新兴高速网络技术(100M/s). 仍采用CSMA/CD技术. 五类线100米 单模光纤20公里 多模光纤2公里 技术可靠 价格便宜 多厂家支持
1. 网络结构的进展
1) 网络拓扑结构的进展 以计算机为中心 以交换机为中心
2) 网络计算结构的进展
.集中式 .客户/服务器(C/S) .Internet/Intranet方式(B/S) .C/S+B/S模式

简述一般通信系统的构成及其组成部分的功能

简述一般通信系统的构成及其组成部分的功能

简述一般通信系统的构成及其组成部分的功能一、引言通信系统是指用于信息传递的设备和网络,它在现代社会中起到了至关重要的作用。

通信系统的构成包括多个组成部分,每个部分都有其特定的功能。

本文将从整体上概述一般通信系统的构成,并介绍各组成部分的功能。

二、通信系统的构成一般通信系统主要由发送端、传输介质和接收端三部分构成。

1. 发送端发送端是通信系统的起点,它负责将要传输的信息转换成适合传输的信号,并通过传输介质将信号发送出去。

发送端的主要功能包括信号源、信号调制和信号放大。

信号源是指产生信号的设备或系统,例如麦克风、摄像头、传感器等。

它将实际的信息转化为电信号,为后续的处理和传输提供源头。

信号调制是指将信号转换为适合传输的形式。

常见的调制方式有模拟调制和数字调制。

模拟调制将连续的信号变换为模拟信号,例如调频调制和调幅调制;数字调制将离散的信号变换为数字信号,例如PSK、FSK和QAM等。

信号放大是指对信号进行放大,以强化信号的能量,以确保信号在传输过程中不会衰减太多。

常见的信号放大器有放大器和功率放大器等。

2. 传输介质传输介质是信息传输的通道,它将发送端产生的信号传输到接收端。

传输介质可以是有线的,也可以是无线的。

有线传输介质包括电缆、光纤等。

电缆是利用导线传输信号的通信介质,例如电话线、网线等;光纤是利用光信号传输信号的通信介质,具有高速、大带宽等优点。

无线传输介质包括空气、水等。

无线传输介质通过无线电波、红外线、激光等形式传输信号,具有传输距离远、可移动性强等优点。

3. 接收端接收端是通信系统的终点,它接收传输介质传输过来的信号,并将信号转换为可识别的信息。

接收端的主要功能包括信号解调和信息提取。

信号解调是指将传输过程中调制的信号恢复为原始信号。

与发送端的信号调制相对应,解调过程将信号从数字或模拟形式还原为传输前的形式。

信息提取是指从解调后的信号中提取出有用的信息。

这一过程可能包括信号解码、数据恢复和信号处理等操作,以确保最终得到准确的信息。

通信网络系统与信息系统

通信网络系统与信息系统
邮件传输
06
POP3协议:邮 局协议,用于 接收电子邮件
07
IMAP协议:互 联网消息访问 协议,用于接
收电子邮件
08
VPN协议:虚 拟专用网络协 议,用于安全
通信
09
DNS协议:域 名系统协议, 用于域名解析
10
IPsec协议:互 联网协议安全 协议,用于安
全通信
网络设备
01
路由器:连接 不同网络,实
04
网络协议:定义网络设备之间通信的规 则和格式,包括TCP/IP、HTTP等协议
通信协议
01
TCP/IP协议: 互联网通信的
基础协议
02
UDP协议:用 户数据报协议, 用于实时通信
03
HTTP协议:超 文本传输协议, 用于网页浏览
04
FTP协议:文件 传输协议,用
于文件传输
05
SMTP协议:简 单邮件传输协 议,用于电子
决策支持系统(DSS): 用于辅助决策者进行决 策,如预测分析、模拟
仿真等。
专家系统(ES):用 于模拟人类专家的知 识和经验,如诊断系
统、推荐系统等。
办公自动化系统 (OA):用于提高办 公效率,如文档管理、
流程审批等。
企业资源计划系统 (ERP):用于整合企 业资源,如供应链管
理、财务管理等。
信息系统功能
共同促进:通信 网络系统和信息 系统共同推动社 会进步,提高生 活质量和工作效 率
谢谢
现网络互通
02
交换机:连接 多个设备,实
现数据交换
03
防火墙:保护 网络免受攻击, 保障网络安全
04
无线AP:提供 无线网络接入, 方便移动设备

通信与信息系统大类

通信与信息系统大类

通信与信息系统大类通信与信息系统是指利用各种通信技术和信息处理技术,实现信息的传输、处理、存储和管理的系统。

它在现代社会中扮演着极为重要的角色,涉及到广泛的领域,如通信网络、无线通信、互联网、数据存储与处理等。

通信网络是通信与信息系统的基础,它通过连接不同的终端设备,实现信息的传递。

通信网络可以分为有线通信网络和无线通信网络两大类。

有线通信网络主要包括电话线、光纤等传输媒介,通过传输线路将信息从一个地方传输到另一个地方。

而无线通信网络则利用无线电波来传输信息,如无线局域网、蜂窝移动通信等。

通信网络的发展使得人们在任何地方都能够进行信息传递,推动了社会的发展与进步。

互联网是通信与信息系统中的重要组成部分,它是一个全球性的计算机网络,将各个地区的网络连接在一起。

互联网通过TCP/IP协议将各种设备、服务器和终端连接起来,使得人们可以自由地获取和共享信息。

互联网涵盖了众多的应用,如电子邮件、在线购物、社交网络等,为人们的生活带来了极大的便利。

数据存储与处理也是通信与信息系统中的重要环节。

随着信息量的不断增加,数据的存储和处理成为了一项重要的任务。

数据存储技术包括硬盘、固态硬盘、云存储等,可以将海量的数据进行安全、高效地存储。

而数据处理技术则涉及到数据的分析、挖掘和处理,通过运用各种算法和技术,从海量的数据中提取出有价值的信息。

通信与信息系统还包括无线通信技术。

随着移动设备的普及,无线通信技术得到了迅速发展。

无线通信技术包括蓝牙、Wi-Fi、4G、5G等,它们使得人们可以随时随地进行信息的交流和共享。

无线通信技术不仅改变了人们的生活方式,也对各行各业产生了巨大的影响。

通信与信息系统的发展带来了巨大的机遇和挑战。

一方面,它为人们的生活提供了更多的便利和选择,加速了信息的传递和共享。

另一方面,随着信息的爆炸增长和网络的不断扩张,也带来了信息安全、隐私保护等方面的问题。

因此,通信与信息系统的研究和发展势在必行,需要不断提升技术水平和创新能力,以应对日益增长的需求和挑战。

通信系统与通信网、网络管理

通信系统与通信网、网络管理

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基于
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网络 的 山梨 醇 生 产线

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中〕 葛 锁 良刀 合 肥 工 业 大 学 学 报
控 制 系统 〔 刊 自然 科 学 版 一
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针 对原 山 梨 醇 生 产 线 控 制 系 统 的 不 足 进 行 了 改 造和 扩 建 通 过 现 场 触 摸屏 监 控和 就 地 手 操 相 结 合 及 手 动 控 制 和 自动 控 制 相 结 合 真 正 实 现 了 对 所 有 工 艺 段 的全程 监 测 和 控 制 文章 以 该 系 统 实 例 阐 述 了 一 个 基于 网络 技 术 的 大 型 控制 系 统 设 计 和 配 置 过 程 并 简单 介 绍 了 上 位 组 态 软 件 在 自动 控 制 系 统 中的 应 用 参

近 年来
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深 圳 电 信 软 交 换 应 用 与 实 践 〔 中 〕 周 勇刀 电 信 科 刊 学
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日益 成 为 固定 网络 和 移 动 网 络 融 合 的 理 想 方 案
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作 为 中 国 电信 软 交 换 试 点 城 市 深 圳 电信参 加 软 本 文从 软 交换 组 网 承 载 网 业 务应 用 运 维 支 撑 等 方 面 分析 深
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技 术及 其 成功 应 用 〔 中 刊
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网络 同 动通 信
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互 连 方 案分 析 〔 中 刊

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张 莹刀 移
接 入 技术 用 户 提 供高速 稳 定 的 数 据 业 务 的一 种 补 充 能 为 因此 二 者 间 的 互连 受到 了世 界 范 围 内 的关 注 文 章 从 互连 位 置 的选 择 出发 总 结 了 主流 的 紧 藕 合 网关 和 松 藕合 方 案 简要 介 绍 了 目 前 的提 仪 方 案 并 就 各 个 方 案 的 优 缺 点进 行 了 比较 参

移动通信概述

移动通信概述

GSM原理
手机被叫过程: 1. 在呼叫通道上使用SIM中的IMSI号码来呼叫用户. 2. 由手机发送RACH. 3. 指定通信通道. 4. 手机和基站在SDCCH 上通信. 5. 手机用户被鉴权. 6. 手机被指定TCH通道. 7. 在TCH通道上进行语音和数据通信.
GSM的发展状况
20世纪80年代中期,当模拟蜂窝移动通信系统刚 投放市场时,世界上的发达国家就在研制第二代移动 通信系统。其中最有代表性和比较成熟的制式有泛欧 GSM ,美国的ADC(D-AMPS)和日本的JDC(现在改 名为PDC)等数字移动通信系统。在这些数字系统中, GSM的发展最引人注目。1991年GSM系统正式在欧 洲问世,网络开通运行。GSM系列主要有GSM900、 DCS1800和PCS1900三部分,三者之间的主要区别 是工作频段的差异。
GSM的发展状况
GSM数字移动通信系统源于欧洲。早在1982年, 欧洲已有几大模拟蜂窝移动系统在运营,例如北欧多 国的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信 系统),西欧其它各国也提供移动业务。当时这些系 统是国内系统,不可能在国外使用。为了方便全欧洲 统一使用移动电话,需要一种公共的系统,1982年, 北欧国家向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建 议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规 范。在这次大会上就成立了一个在欧洲电信标准学会 (ETSI)技术委员会下的“移动特别小组”来制定有关 的标准和建议书。
移动通信概述
GSM的涵义
GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统, 俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通信 技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目 的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网 络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。
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第一章通信系统与通信网络系统概述1、1 通信系统得发展简史人类建立与使用通信早在古代就开始了,古代得烽火台、邮路驿站、狼烟设施、旌旗等。

唐代大诗人杜甫诗中得“烽火连三月,家书抵万金”,就就是古人收到远方家信时,欣喜若狂得真实写照;又如唐代诗人王维诗句中得“大漠孤烟直,长河落日圆”得诗句更就是直接反映了古代得“数字化”通信系统——烽火台得通信效果。

近代得灯光信号、旗语等,特别就是到了19世纪,英国人莫尔斯于1837年发明了无线电电报装置;美国人贝尔于1876年发明了电话系统,这标志着“电讯时代”得开始——将信息转换成某种电磁波信号并进行远距离传送。

现代得电报、电话、传真、电视、计算机等用户终端连接起现代通信网,在20世纪初期,德国西门子公司得电磁式自动交换机得诞生,则标志着“通信自动化”时代得开始;20世纪末期,光纤数字通信技术、计算机通信技术与卫星移动数字通信系统得使用,将通信技术推向了一个高速发展得水平;而在21世纪初,随着宽带互联网业务与IP技术得快速前进,新一代移动通信(即第三代移动通信系统3G)与网络电视(IPTV)技术得崛起,以及全球电信行业向“综合信息业务服务商”方向得全面转型,3G技术得使用与发展,使移动通信从窄带、低速、单一得业务推向了宽带、高速、多业务得发展,目前,全球3G市场已进入了快速得发展阶段。

由于3G 移动通信网络在网络带宽、安全性与可靠性等方面得突破,3G业务应用将摆脱2G时代简单得纯文本内容,能提供低成本、大容量、更丰富、个性化与更多样化得移动多媒体业务,真正实现“随时、随地、无拘无束通信与信息交互”。

故3G市场开始由发达国家与地区逐步向发展中国家与地区发展,当前以亚洲、东欧表现最为活跃,具有广阔得市场。

根据信息产业部得统计与预测数据,我国3G终端得市场就是非常巨大得。

未来得3G终端市场,将会有更多得厂商加入,有更多得款式可供用户挑选,目前,3G正处于蓬勃发展得时期。

1、2 通信系统得定义与特点在人类得活动过程中需要相互之间传递各种信息,也就就是说将带有传递得各种信息得信号通过某种方式由发送者传递给接收者,这种信息得传递过程就就是我们所说得通信。

因此,所谓通信,就就是由一个地方向另一个地方传递与交换信息得过程。

在如今得自然科学中,“通信”几乎就是“电通信”得同义词,故教学内容中所讲得通信就就是指电通信。

所谓通信系统,就就是用电信号(或光信号)传递与交换信息过程得系统,也叫电信系统。

人类社会活动所有不同得消息都可以把它们归结成两类:一类称为连续消息,另一类称为离散消息。

连续消息就是指消息得状态就是连续得,如强弱连续变化得语音,亮度连续变化得图像等,连续消息又称作模拟消息,信息中随时间变化而连续取值得信号叫连续信号或模拟信号,如普通电话机输出得信号就就是模拟信号,传输模拟信号得通信系统称为模拟通信系统;离散消息就是指消息得状态就是离散可数得,它们不就是时间得连续函数,她得取值仅为有限可数得离散值,我们把这样得消息叫做离散消息,或叫数字消息,信息中随时间与状态都就是离散得信号称作离散信号或数字信号,如电报、数字、数据、监控指令等,传递数字信号得通信系统称为数字通信系统。

数字通信与模拟通信相比,她更能适应人类对通信得更高要求,它具有如下特点(优缺点):(1)数字信号便于处理、存储,如VCD、DVD光盘等;(2)数字通信得抗干扰能力大大增强,因数字信号取值用二进制数码表示,有干扰时容易检测;(3)数字信号便于传输与交换,因数字信号易变为光脉冲信号,易于传输;(4)数字信号容易加密而且有良好得保密性;(5)可靠性高,传输与交换产生得差错便于控制;(6)灵活性与通用性良好,因数字通信中各类消息可变成统一二进制数码,便于计算机处理,可以形成综合业务数字网(ISDN)。

数字通信虽具有诸多优点,被人们广泛利用,但也有数字通信频带利用率较低得缺陷。

1、3通信系统得构成及其作用在人类社会活动中,交换与传递信息所需得一切技术设备得总体我们也俗称之为通信系统(实际就是通信系统得一部分)。

通信系统得种类就是很多得,对于构成通信系统基本得模型(即最简单得点对点通信)来说,一般都可以用图1、1所示来表示,它一般由以下几个部分组成:图1、1 通信系统得基本模型图1、1所示通信系统得基本模型就是单向得通信系统,如广播、无线寻呼系统等。

通常点对点通信系统都应该就是双向得,即通信得双方都拥有收/发信设备与终端设备,传输媒介也就是能双向传输得,比如电话通信系统。

下面介绍通信系统构成及其每个组成部分得作用:1、信息源:各类信息所发出得地方。

可以就是人说话得声音,也可以就是计算机(PC机)发出得某条指令等。

根据信息源输出信号性质得不同可以分为连续性信息源与离散性信息源,连续性信息源(如电话机、摄像机等)输出连续幅度信号;离散性信息源(如电传机、计算机等)输出离散得符号序列或文字。

信息源得另一个作用就就是把需要传送得信息(如语言、报文、数据与图像等)转变为原始电信号(或光信号)。

2、发送器:即发送设备,也称为变换器,它得主要作用就是将信息源发生得信息(原始电信号或光信号)变换成适合在信息交换与传输通道中传送得信号。

其中最主要得一种变换器就就是调制设备(即编码器)。

3、信道:交换与传输原始电信号或光信号得畅通路径称为信道。

简而言之就就是信号传输得通路,它就是信号得传输媒介。

一方面它为信号提供传输得道路,另一方面它又对信号造成损害(如使信号产生畸变)。

信道按传输介质得种类不同可以分为有线信道与无线信道。

在有线信道中电信号(或光信号)被约束在某种传输线(架空明线、电缆、光缆等)上传输;在无线信道中电信号沿空间(大气层、对流层、电离层等)传输。

4、接收器:即接收设备,也称为反变换器,它得工作过程就是发送设备得逆过程,也就就是还原得过程。

它得基本功能就是完成与发送设备相反得变换,如解调、译码等。

其任务就是从传输媒质输出得带有噪声与干扰得信号(包括有用信号)中恢复出原始信号,也就就是解码得过程。

其中最主要得一种反变换器就就是解码器。

5、收信者:即信宿,也就就是信息传送得终点。

它就是将复原得原始电信号转换为相应得消息(如耳机、扬声器恢复出得原始电信号变换为语音)。

它可以与信息源相对应构成人—人通信或机—机通信;也可以与信息源不一致,构成人—机通信或机—人通信。

6、噪声源:它就是通信系统内各种噪声与干扰影响得等效结果。

通信系统内得噪声来自系统内得各个部分,从发送与接收信息得周围环境,各种设备得电子器件到信道所受到得外部电磁场干扰,都会对信号形成噪声影响。

为便于分析,将系统内所存在得噪声与干扰均折合到信道上,在通信系统中,信号通过媒介一般要经过长距离得传输,极易受到噪声得干扰,传输损耗将使进入接收设备得信号十分微弱。

故在系统内相关得环节要有抑制噪声与干扰得设备,以防有用信息得失真降低到最低限度,大大提高通信得质量。

1、4通信系统得分类通信系统得分类方法较多,通常采用按消息得物理特征、传输媒质与系统组成特点、传输信号得特征、调制方式与复用方式来分类。

下面简要对每种分类进行叙述。

1、按消息得物理特征来分类根据消息得物理特征得不同,可分类电话通信、电报通信、数据通信与图像通信等。

这些系统可以就是专用得,但通常就是兼容得或并存得。

例如,伴随计算机发展而迅猛发展得数据通信,近距离大多用专线传送数据信息,而远距离则经常借助电话通信线路来传送数据信息;又如电报通信常常就是从电话电路中分出一部分频带传送电报信息,或者就是用一个话路传送多路电报信息。

2、按传输媒质来分类按传输媒质得不同可分为无线通信与有线通信。

无线通信传输媒质通常就是借助于电磁波在自由空间进行传播;而有线通信得传输媒质可以就是架空明线、电缆与光缆等。

无线通信传输媒质电磁波根据其波长得不同又可分为长波通信、中波通信、短波通信、微波通信与光纤通信等类型,下面根据上述几个波段通信得频段与波段名称、频率范围与波长范围、传输媒质与主要用途分别对其进行列表叙述:表11 电磁波波段划分、常用传输煤质与主要用途3、按系统组成得特点来分类(1)短波通信系统。

该系统工作在230MHz得短波波段,传输带宽窄,系统容量小。

主要用于特殊得业务与军事通信中。

(2)微波中继通信系统。

采用微波波段212GHz进行通信,传输带宽宽,系统容量大,主要用于长距离通信。

(3)卫星通信系统。

就是在地面微波中继通信与空间技术基础上发展起来得,就是微波中继通信系统得一种特殊形式,它覆盖区域大、通信距离远,利用三颗人造同步卫星可实现全球通信得宏伟目标。

(4)光纤通信系统。

以光波为载波,以光纤为传输媒介,光纤极其宽阔得频域范围与极小得损耗,使光纤通信已成为通信领域中最为活跃得通信技术。

(5)移动通信系统。

采用超短波或微波进行通信,就是以移动体对固定地点之间或移动体之间得通信,她得目标就是任何人、任何地点、任何时间都可以进行得通信,就是各种通信得集合体现。

(6)计算机通信系统。

主要指通信机房内计算机路由器、汇聚交换机等,以及配套光电传输通信系统。

(7)电视通信系统。

主要指市内各种有线电视通信设备与线缆系统。

4、按传输信号得特征来分类不管信息源发出得信息就是连续信息还就是离散信息,均能变换为相应得电信号(基带信号),若发出得就是连续信息则称作模拟信号,另一类称作数字信号。

传输模拟信号得通信系统称为模拟通信系统,而传输数字信号得通信系统则称作数字通信系统。

模拟通信系统可以传输电话、电报、数据与图像等信息。

与数字通信相比,模拟通信设备简单,占用频带窄,但抗干扰能力差。

图1、2为模拟通信系统模型,各部分得作用、功能与图1、1类似,可由读者自行完成。

图1、2 模拟通信系统模型图1、3为数字通信系统模型,数字通信抗干扰能力强,有较好得保密性与可靠性,易于集成化,缺点就是占用频带较宽,且需较复杂得同步系统。

它得各部分作用、功能与图1、1类似,可由读者自行完成。

图1、3 数字通信系统模型 5、按调制方式来分类根据就是否采用调制方式,可将通信系统分为基带传输与调制传输(又叫频带传输)两大类。

基带传输就是将未经调制得原始电信号(或光信号)直接在线路上进行得一种传输,如音频市内电话与数字信号得基带传输等;调制传输就是先对原始电信号(或光信号)进行调制后再在信道上进行得一种传输。

6、按复用方式分类在通信系统中,信道能提供比原始电信号(或光信号,又称基带信号)宽得多得频带宽度,假若在信道中只传输一路信号,那么信道得利用率就较低,对于整个通信系统来说就就是一种浪费。

为了解决这一难题,采取得方法就是多路信号同时传送,这就就是我们所说得复用技术,它可分为基带复用、时分复用、频分复用与码分复用系统四种复用方式。

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