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第一节数据通信基础图3.1模拟信号、数字信号的表示4.码元:码元是对于网络中传送的二进制数字中每一位的通称,也常称作“位”或bit。例如1010101,共有7个位或者说有7个码元。7.源端:产生待发送数据的终端设备。图3.2数据通信系统的组成1、串行和并行传输按照数据代码传输的顺序和一次传输数位的多少可将数字信号传输分为并行传输(ParallelTransmission)和串行传输(SerialTransmission)两种方式,前者是通过一组传输线同时传输多位数字数据,后者是通过一对传输线逐位传输数字代码。通常,计算机内部以及计算机与并行打印机之间采用并行方式,而传输距离较远的数字通信系统多采用串行方式。如图3.3所示。设备1(1)异步传输(AsynchronousTransmission)异步传输以字符为单位传输数据,采用位形式的字符同步信号,发送器和接收器具有相互独立的时钟(频率相差不能太多),并且两者中任一方都不向对方提供时钟同步信号。异步传输的发送器与接收器双方在数据可以传送之前不需要协调:发送器可以在任何时刻发送数据,而接收器必须随时都处于准备接收数据的状态。因此,每次异步传输都以一个开始位开始,一个停止位终止。如图3.4所示。(2)同步传输(SynchronousTransmission)同步传输是以固定时钟节拍来发送信号的,其比特分组要大得多。同步传输以数据帧为单位传输数据,采用字符形式或位组合形式的帧同步信号,由发送器或接收器提供专用于同步的时钟信号。如图3.5所示。全双工(FullDuplex)方式:通信双方设备既是发送器,也是接收器,两台设备可以同时在两个方向上传送数据。例如,电话是全双工设备,因为双方可同时说话。第一节数据通信基础(3)数字数据传输方式(DigitalDataTransmission)数字数据传输方式是利用数字话路传输信号的一种方式,如PCM数字电话。利用数字信道进行数据传输,在传输质量上由于数字信道无噪声积累,传输数据可以再生,数据传输无需进行额外的D/A,A/D转换,这些都将导致数据传输质量大大提高;另一方面,一条数字话路可以传输速率为64kbit/s的数据,而且还可以利用数字复接技术,以2Mbit/s,8Mbit/s,……622Mbit/s,2.5Gbit/s,甚至更高的速率进行传输,大大提高了数据传输速率。四、数据通信线路的传输介质传输介质是信息传播的物理通道。提供可靠的物理介质是信息能够正确、快速传递的前提。(二)电缆电缆分为对称电缆和同轴电缆。对称电缆是由许多二线(也可以用四线)线对构成的,每一个相互绝缘二线线对按一定规格相互缠绕而成,也称为双绞线。由于对称电缆存在着对称线对之间的串音随着频率的升高而愈加严重的问题,限制了对称电缆的发展。同轴电缆(CoaxialCable)同轴电缆的结构是两个同芯的导体组成,可以分为粗缆和细缆两种。同轴电缆多用于设备到设备的连接,它总是成一线配置,有时称为主干电缆(Backbone)。一条主干电缆连接网上所有设备,包括工作站、服务器等,而且为了能正常工作需要加上终端电阻和正确接地。(四)无线电频率传输无线电频率指从1KHz至1GHz的电磁波。在这一频率范围内包括这样几个波段:短波波段(SF)超高频波段(VHF)甚高频波段(UHF)第一节数据通信基础(六)微波卫星传输微波系统作为通信手段已经有几十年的历史。在通信卫星使用前,我国的电视网就是靠大约50公里一个微波站来一站一站传送的。这样的微波站属于微波系统中的一类:地面微波系统。在通信卫星使用之后,电视信号先传送给同步卫星,再由卫星向地面上转发,覆盖极大的区域,这种系统属于微波系统中的另一类:星载微波系统。微波系统存在着覆盖面积大、速度快、失真小等优点,也存在着费用高、技术要求高等缺点。第二节数据通信的基本技术二多路复用技术多路复用技术就是把许多个单个信号在一个信道上同时传输的技术。其作用相当于把通信线路划分成多个通信线路。实现多路复用技术一般有两种办法:频分多路复用(FDM)和时分多路复用(TDM)。2、时分多路复用(TDM)若媒体能达到的位传输速率超过传输数据所需的数据传输速率,可采用时分多路复用TDM(TimeDivisionMultiplexing)技术,即将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号占用,这样,利用每个信号在时间上的交叉,就可以在一条物理信道上传输多个数字信号。(一)数据传输速率数据传输速率是通信系统的主要技术指标,它包括比特率和波特率。1.比特率。它是指每秒传输二进制信息的位数,单位为位/秒,记作bps或b/s。它可以由下式决定:S=(1/T)×(1)T——一个数字脉冲信号的宽