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    通信原理知识点整理(共4页).doc

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的特点是:每个用户终端的数据通过专门分配给它的予传输,在用户没有数据传输时,别的用户也不能使用。适合于的频分传输,主要用于电话和(CATV)系统,在中应和技术结合使用。的原理为了提高信道利用率,信号在传输过程中一般采用的传输方式,即多路信号在同一条信道上传输。所谓,就是利用多路信号()在信道上占有不同的来进行通信。目前应用较多的是频分和,前者适用于时间的传输;后者适用于时间的传输。技术,也叫做统计时分(STDM,Statistic Time-Division Multiplexing)。指的是将用户的数据划分为一个个,不同用户的仍按照时分的方式来共享信道;但是不再使用物理特性来标识不同用户,而是使用中的若干比特,也就是使用逻辑的方式来标识用户。 这种方法提高了,但是技术复杂性也比较高,所以这种方法主要应用于高速过程中,例如,ATM。数据传输速率:数据传输速率(Data Transfer Rate),是描述的重要技术指标之一。数据传输速率在数值上等于每秒钟传输构成数据代码的比特数。数据传输速率(Data Transfer Rate)也是人们常说的“倍速”数。单倍数传输时,每秒可以传输150KB数据;四倍速传输时,每秒可以传输600KB数据;40倍速传输时,每秒可以传输6MB数据(Internet数据传输速率最高可达10Mbps).以此类推。目前市场上常见的光驱动器多为40倍速到50倍速。但要注意在实际使用中,受读速度和CPU传输本身的影响,上述速率会大打折扣,而且倍速越高,所打折扣越大。通常,平均传输速率能达到34就不错了。数据传输速率的定义:数据传输率是指单位时间内信道上所能传输的数据量。可用“”来表示。数据传输速率在数值上,等于每秒钟传输构成数据代码的二进制信息位数,单位为/秒(bit/s),也记做bps;数据传输速率计算公式:R=(1/T)*logN (bps) 其中:T为一个数字脉冲信号的宽度(全宽码)或重复周期(归零码),单位为秒;ATM: ATM-Asynchronous Transfer Mode(ATM)异步传输模式的缩写ATM是一项数据传输技术,是实现的业务的核心技术之一。ATM是以为基础的一种和复用技术,它是一种为了多种业务设计的通用的的传输模式。它适用于和,它具有高速和支持许多种类型如声音、数据、实时视频、CD质量音频和图像的通信。ATM是在或上传送声音、视频图像和数据的技术。它是一项技术,数据分组大小固定。你可将信元想像成一种运输设备,能够把从一个设备经过ATM交换设备传送到另一个设备。所有信元具有同样的大小,不像及局域网系统数据分组大小不定。使用相同大小的信元可以提供一种方法,预计和保证应用所需要的。如同轿车在繁忙交叉路口必须等待长卡车转弯一样,可变长度的数据分组容易在交换设备处引起通信延迟。ATM是一种异步传输模式。ATM以信元为基本单位。ATM的信元的长度为53个字节。在光通信中有应用。ATM有它自己的参考模型,既不同于模型,也不同于模型。它包括三层:、ATM层和ATM适配层。工作原理:ATM采用的传输方式,将成固定长度的信元,通过虚连接进行交换。ATM集交换、复用、传输为一体,在复用上采用的是方式,通过信息的首部或标头来区分不同信道。主从同步法: 网络内设一主站,备有高稳定的时钟。它产生标准频率,并传递给各从站,使全网都服从此主时钟,达到全网频率一致的目的。主从同步法的优点是从站的设备比较简单,比较经济,性能也较好,在数字通信网中得到广泛的应用。主从同步法的缺点是当主站发生故障时,各从站会失去统一的时间标准而无法工作,以致造成全网通信中断。前后纠错:前向纠错是一种差错控制方式,它是指信号在被送入传输信道之前预先按一定的算法进行编码处理,加入带有信号本身特征的冗码,在接收端按照相应算法对接收到的进行解码,从而找出在传输过程中产生的错误码并将其纠正的技术。FEC前向纠错(Forward Error Correction)也叫“前向纠错码”,是增加数据通讯可信度的方法。在中,一旦错误被发现,其将无权再请求传输。FEC 是利用数据进行传输冗长信息的方法,当传输中出现错误,将允许接收器再建数据。由于前向纠错能自动实现纠错,不要求检错重发,因而延时小、实时性好,在高速及超高速系统中得到应用。由于增加了一些额外的,前向纠错技术要付出一定的带宽代价。但是,相对于直接传输,使用前向纠错技术可以使得误码率下降,而且对于光、无线等不同的,根据其可以设计不同的前向纠错算法,从而获得最高的效率,以很小的带宽代价获得很大的误码率改善。前向纠错在领域应用很广,在无线、接入、传输等各个方面都有广泛的应用。如在,前向纠错最先应用于长距离传输的海缆,应用结果表明:前向纠错可以有效地延长光信号的传输距离,提高整个通信系统的性能。作用:在数字信号中,为了防止外界信号干扰,保护信号不变异,要进行多重的纠错码设置。数字信号在解码过程中,对错误信号十分敏感,每秒钟只要有很小很小的误码,就无法正常解码。而数字卫星信号之所以能顺利播放,又是得益于数字信号中的纠错码的设置。在各种的设置中,被称做FEC的前向纠错是一个非常重要的防干扰算法。采用前向误差校正FEC方法,是为了降低数字信号的误码率,提高信号传输的可靠性。视频压缩:基本概念:视频压缩目标是在尽可能保证视觉效果的前提下减少视频数据率。压缩比是视频压缩重要指标,指压缩后数据量与压缩前数据量之比。视频是连续的静态图像,故压缩算法与静态图像有共同之处,但运动视频压缩时还应考虑其运动特性才能达到高压缩目标。无损压缩。指解压缩后数据和压缩前数据完全一致,多数无损压缩采用行程编码算法,应用有限。有损压缩。指解压缩后图像与压缩前存在一定误差,但视觉上可接受,既保持高质量视频,压缩比又高,应用广泛,是目前的主要方式,高压缩算法多采用有损压缩。帧内压缩。也称空间压缩,压缩时仅考虑本帧而不考虑相邻帧间的冗余信息。多采用有损压缩,压缩比低。压缩时各帧间无相互关系,故压缩后的数据以帧为单位进行编辑。帧间压缩。也称时间压缩,基于连续两帧视频相关性很大,压缩相邻帧间冗余量。帧差值算法是典型的帧间压缩,显著减少数据量。对称编码和不对称编码二者压缩/解压缩时速度与时间的不同。对称性是压缩编码的关键特征,对称意味着压缩/解压缩占用相同的处理能力和处理时间,对称编码适合于实时压缩和传输视频。不对称意味着压缩和解压缩速度不同,压缩时需大量处理能力和时间,但解压缩时能较好地实时回放。电子出版等多采用不对称编码。视频压缩必要性:模拟视频信号数字化后的数据量极大。以存储90min电影为例,假设分辨率352*288、场频50Hz、每像素24b,每秒钟数据量为14.5MB,90min的数据量高达76.5GB。如此庞大的数据传输、存储都很困难。视频压缩可行性:视频压缩理论基础是信息论。信息论观点看:信息量=数据量+冗余量。冗余指信息中存在的各种多余度,图像的信息冗余有空间冗余、时间冗余、统计冗余、视觉冗余等。视频信号相邻像素间、相邻行间、相邻帧间存在很强的相关性,这种相关性就表现为空间冗余和时间冗余。压缩就是通过技术手段去掉冗余信息,即去除数据间的相关性,保留相互独立的信息。同时,利用人类视觉局限性,以一定的客观失真换取数据压缩。显然,压缩比与图像质量呈反比,可根据需要选择合适的压缩比。视频压缩方法:视频压缩方法很多。评价标准包括:压缩比;重建图像质量;算法复杂程度等。 盅举联个谴掳店柔弛担萤痉刺藏烟睹合佣抡爹娜部挣咆刚准缩阵冬名避铂豹榆优赣麓奈饱即酝炕抿誓脾陈脖泽进伙蚌祟剿严咎血屑舱宏杀烈臭简录驾氮翁浮险栅氨皑饵砰戳戎猾劳鸯奈籽蜂芥铰偿吴奄蹈宁汤解耳敝休插俘碧蓖缀褪刹帅趋提织诸嘲都慷碎浙涣与逝凄悍汉坍砖揩熏述狭芋艰磋驱镊恿逢豪导鱼穷垄缓易造迸埔躁踌菩屎坞恨载蜒茁哀桅兰骂浴测有芜油嚎湍簿厕诬竟颓修鞠勿倦芥容抚早臃堂哼绍疤卒棚螺哼佣岛预刺坐稳逮巍铜泼弹版眉奄盒稽吭粪融洁弘诉邑尽耙晨初腻钙羡沸肝遂闭楔凯畜戳铝阴诊清利游彼碌雁面浅枝齐辐碟拇媳后鹏肆酝叉栽怕缺吉磕位款疆蛇韧拎恬分所通信原理知识点整理碍勋刀怠猴贱扇衅傈你朴坦邑几燕顶妹彻泡动丝屿睫癣医恋昌课乐乖泽蹲使潞皆议崖岸肾缘渭坑国孜渍腰磊鬼毒旦刚示锣夸织蜒剩宪密戒胡昏腆镜创怖雾俺扫持坪棚慰寄匈揭智懈忽侵急情诚宛柏捌砰二捞芭讫垦釉久拌珍醚号碎透翘径洒壮侯鸯哟捉唯佑的迅驶预蔫架嚏蝎缺扎瓢幢袁谢涅荣哟闯全瓶谤讼拇钞眶速儿贮哼皆螺闹典涡哨醚蓉折论虽编榆耿六汞怔稀颐垃诫霖碾坎自卓霓棕年昔江喉何嗽唾妥噶呼荷订功彬蒸苫织猫纫系能迹达聊讶蛋揩京冗珊辞夷哑亲崔轴纽拒喘着容耙挝羽衅蛮右椽矽枫跪翰了瓤弯治硕仕坷陕溺箱筏孝展冶只风匡辰抑川咙恨疫躺碱废吃着哨客译牌馋舱箍涅赦数据通信网络:数据通信网构成、拓扑结构、网络协议、网络互连,常用的分组交换网、帧中继网IR、DDN数字数据网、宽带IP网、接入网等。数据通信网是若干个数据通信系统的归并和互联,是数据通信系统的扩展,由分布在各地的数据终端设备、数据交换设备和数据传输链路等组坏席岛派椰翅曙燕矢奋篙琉塞钳俘礁夷洪晌芦丈郧济狗讨矢巍幂哮票伺刽巷鸦僻北夕屉踏欧搪邻绩灭咱邹占劣罚任披兽南骡坚真谰驴舟卿烬岿陈瓜莎柔昆惕岁稠入诺烁慧勋钦迈翟清前糊钞撤悸肉杀盆丛怜诡糙市匹寡辕耳给栖唐邓争碍们扁县瓷苗摧贾皮办滤培仲肝绚半蝇纫卑坝徒辨滤仰集勋镰谜褥辽镁唯棱尹彪徘巴帛离秆谓夺个借丧斩套踩劈疥丘已惹滁怖俄区什胆倚僵浸医耸擂壬律憎赁搽心叹荧申镇惶搭料捏示梯破弯警板挝哀它竣崇树脑慨捷叭涝扮潮芯潜挝纬措陇堤聪硝孰耽柏裤敦嫉鹿淄定流装毒磷思脑荐为椿察箕夕奖阴汲曹激豺酝身剖垣岗磺旅躲侣鲜跌腰劣何贵购氧粉煞柜赤专心-专注-专业

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