物联网通信技术复习知识点汇总(共47页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一部分 概述第0章 概述l 物联网的框架结构信息的感知控制层 数据采集子层 短距离通信传输子层 协同信息处理子层网络传输层应用层l 物联网通信系统感知控制层通信 目的:将各种传感设备所感知的信息在较短的通信距离内传送到信息汇聚系统,并由该系统传送(或互联)到网络传输层。 特点:传输距离近,传输方式灵活,多样 承载平台:有线、无线等网络传输层通信:如基于IP的通信协议 由数据通信主机(或服务器)、网络交换机、路由器等构成,在数据传送网络支撑下的计算机通信系统。 可由公众电话交换网PSTN、全球移动通信系统GSM,码分多址CDMA、时分同步码分多址TDCDMA,数字数据
2、网DDN、异步传输模式ATM,帧中继第1 篇 数据通信基础第1章 通信的基本模型与概念1. 基带信号:信源(信息源,也称发送端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号(相应地,信源也分为数字信源和模拟信源。)其由信源决定。2. 频带信号:已调信号。在通信中,由于基带信号具有频率很低的频谱分量,出于抗干扰和提高传输率考虑一般不宜直接传输,需要把基带信号变换成其频带适合在信道中传输的信号,变换后的信号就是频带信号。3. 模拟通信系统模型4. 数字通信系统模型5. 通信系统的分类按调制
3、方式分:载波调制脉冲调制 按信号特征分:模拟通信数字通信按传输媒介分:有线无线按信号复用分:频分时分码分6. 通信方式 单工通信半双工通信全双工通信 串行通信方式并行通信方式7. 信息量: 信息多少的量度。 在中,认为信源输出的消息是随机的。即在未收到消息之前,是不能肯定信源到底发送什么样的消息。而通信的目的也就是要使接收者在接收到消息后,尽可能多的解除接收者对信源所存在的疑义(不确定度),因此这个被解除的不定度实际上就是在通信中所要传送的信息量。例,设二进制离散信源以相等的概率发送0或1,且相互独立,则信源输出的每个符号所含信息量为多少? 消息的信息量:一条消息由若干个事件组成,如果 各事件
4、相互独立,那么所有事件发生的概率即为各个事件信息量的总和例,一离散信源由0,1,2,3,四个符号组成,它们出现的概率分别3/8,1/4,1/4,1/8,且每个符号的出现相互独立,则试求以下信息的信息量是多少? 收到一个符号时获得的平均信息量例,一离散信源由0,1,2,3,四个符号组成,它们出现的概率分别3/8,1/4,1/4,1/8,且每个符号的出现相互独立,则试求信息的平均信息量是多少?8. 数据通信系统中的主要性能指标 比特(bit): 是“信息量”的计量单位,1位二进制数所携带的信息量即为1bit(比特),例如,是8位二进制数字,所携带的信息量为8bit。 码元: (codecell)是
5、携带信息的数字单位,是指在数字信道中传送数字信号的一个波形符号,也即“时间轴上的一个信号编码单元”。在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字,这样的时间间隔内的信号称为(二进制)码元。 码元和比特的关系:一个以m波特传送信号的线路,其传送二进制数据的速率不一定是m比特/秒,因为每个信号可以运载几个比特,例如,若使用0、1、2、3、4、5、6、7共8个电平级,则需要23,即3个比特来表示一个信号值,可以理解为一个码元为三个比特。 信息传输速率: 通信线路(或系统)单位时间(每秒)内传输的信息量,即每秒能传输的二进制位数,通常用Rb表示,其单位是比特/秒(bit/s或b/s,英文缩
6、略语为bps)。 码元传输速率: 其定义为每秒钟传送码元的数目,单位为波特,又可以称为波特率 码元速率和数据速率的关系:Rb=RBlbM 误比特率=传输中出错信息的比特个数/传输信息的比特总数*100%。 误码率=传输中的出错码元的个数/传输的码元的总个数*100%。 误码率与误比特率的关系:误比特率=误码率/(log2M) 信噪比是信号与噪声的平均功率之比 书上例题 1.5.1-1.5.2 第2章 数据通信的基础理论1. 时域分析:在时域内对信号进行滤波、放大、统计特征计算、相关性分析等处理,统称为信号的时域分析。波长: 在波动中,振动相位总是相同的两个相邻质点间的距离,叫做波的波长周期:任
7、一质点完成一次全振动所用的时间用符号T表示,周期的单位是s。频率:介质中任一质点在单位时间内完成的全振 动的次数,用符号f表示。单位是Hz.波速:单位时间内振动(波形)所传播的距离。2. 频域分析:在信号频域分析是采用傅立叶变换将时域信号x(t)变换为频域信号X(f),从而帮助人们从另一个角度来了解信号的特征。频域任一信号,只要符合一定条件都可以分解为一系列不同频率的正弦(或余弦)分量的线性叠加;每一个特定频率的正弦分量都有它相应的幅度和相位。3. 频谱:对于一个信号,它的各分量的幅度和相位分别是频率的函数;或者合起来,它的复数幅度是频率的函数。这种幅度(或相位)关于频率的函数,就称为信号的频
8、谱。频谱图:当把信号频谱,即幅度(或相位)关于频率的变化关系用图来表示,就形成频谱图4. 傅里叶级数:展开其实只是在做一个动作,那就是把函数“投影”到一系列由三角函数构成的“坐标轴”上5. 傅里叶变换:傅里叶级数针对的是周期信号。即可针对周期信号,也可针对非周期信号的是傅里叶变换傅里叶逆变换6. 信号带宽:是信号频谱的宽度,也就是信号的最高频率分量与最低频率分量之差例:如果方波信号基频为500Hz,最高频率分量是11次谐波的频率为5.5kHz,其带宽只需要5kHz,远小于信道带宽,是否就能很好地通过信道(通带为1.5kHz至15kHz,其带宽为13.5kHz)呢?其实,该信号在信道上传输时,基
9、频被滤掉了,仅各次谐波能够通过,信号波形一定是不堪入目的。7. 交换技术:电路交换、报文交换和分组交换电路交换:由于电路交换在通信之前要在通信双方之间建立一条被双方独占的物理通路(由通信双方之间的交换设备和链路逐段连接而成)。报文交换:报文交换是以报文为数据交换的单位,报文携带有目标地址、源地址等信息,在交换结点采用存储转发的传输方式。分组交换:分组交换仍采用存储转发传输方式,但将一个长报文先分割为若干个较短的分组,然后把这些分组(携带源、目的地址和编号信息)逐个地发送出去。分组交换有数据报和虚电路两种交换方式数据报:在目的地需要重新组装报文。优点:如有故障可绕过故障点。缺点:不能保证按顺序到
10、达,丢失不能立即知晓。虚电路:在数据传输之前必须通过虚呼叫设置一条虚电路。它适用于两端之间长时间的数据交换。优点:可靠、保持顺序;缺点:如有故障,则经过故障点的数据全部丢失.第三章 数据通信中的信道1. 信道的模型2. 狭义信道: 发送设备和接收设备之间用以传输信号的传输媒介定义为狭义信道3. 广义信道: 从研究消息传输的角度,我们所关心的是通信系统的基本问题,除了传输媒介,还包括调制器,加密,编码等部分,这种扩大了范围的信道叫广义信道。4. 恒参信道:信道的各项参数不随时间变化的信道,它对信号 的影响 是确定的。恒参信道是对信号的影响是确定的或者是变化极其缓慢的,通常包括明线,对称电缆,同轴
11、电缆,光纤,卫星中继等。5. 随参信道:信道的各项参数 随时间变化的信道,它对信号 的影响一般是不确定的。随参信道是指信道传输特性承时间快速变化的信道,常见的随参信道有陆地移动信道,短波电离层反射信道,超短波流星余迹散射信道,超短波及微波对流 层散射信道等。6. 离散信道:信道中信号在时间和幅度上都是离散的,则信道是离散信道。7. 连续信道:信道中信号在时间和幅度上都是连续的,则信道是连续信道。8. 无记忆信道:信道的当前输出仅与当前输入有 关。9. 有记忆信道:信道当前输出不仅与当前输入有关,而且还与以前的输入有关。10. 模拟信道:传输模拟信号的信道。11. 数字信道:传输数字信号的信道1
12、2. 物理信道:一个实际存在的物理实体信道称为物理信道,包含实际存在的物理设备和传输物理媒质。13. 逻辑信道:采用多路复用技术在一个物理信道中来传输多路信号而划分的信道称为逻辑信道。14. 信道的容量:是衡量最大传输能力的重要参数。离散信道的信道模型用转移概率表示!连续信道的信道模型用时变线性系统来表示!15. 是发送端发送 的概率 是信道输出符号为 而信道输入符号为 的条件概率.16. 互信息量: 后验概率与先验概率之比的对数称为互信息量:17. 信道传输的平均信息量:例:设信息源由符号0和1组成,顺次选择两符号构成所有可能的消息,如果消息传输速率是每秒1000符号,且符号出现的概率相等。
13、传输中,平均每100符号 中有一个符号不正确,试问这时传输的信息的平均信息量是多少?18. 信息传输速率:指信道在单位时间内所传输的平均信息量,用R表示,即例:设信息源由符号0和1组成,顺次选择两符号构成所有可能的消息,如果消息传输速率是每秒1000符号,且符号出现的概率相等。传输中,平均每100符号 中有一个符号不正确,试问这时传输的信息的速率是多少?19. 信道容量:一个信道的传输通力应用信道最大可能传输的速率来衡量,即对于一切可能 的信源概率分布,信道传输信息的速率R的最大值为信道容量,记为C信道容量定义为信道中每个符号平均所能传递的最大信息量,也就是最大 I (X;Y)值。此时输入的概
14、率分布称为最佳输入分布.20. 连续信道的信道容量:在有噪声信道中,若信道带宽为 ,信道输出的信号功率为 ,以及连续信道的容量为上式也叫香农公式。它表明,当信号与作用在信息上的起伏噪声的平均功率时,在具有一定频带宽度B的信道上, 理论上单位时间内可能 传输的信息量的极限值。电视图像可以大致认为由个小像元组成。对于一般要求的对比度,每一像元大约取10个可辨别的亮度电平(例如对应黑色,深灰色,浅灰色,白色等)。现假如对于任何像元,10个亮度电平是等概率出现的,每秒发送30帧图像;还已知,为了满意地重现图像,要求信噪比为1000(即30dB).在这种条件下,我们来计算传输上述信号所需要的带宽。 每一
15、个像元能以概率取10个亮度电平,所以每个像元的信息量 为每秒内传送的信息量为无线信道21. 双绞线(Twisted Pair): 双绞线是两根绝缘铜线相互缠绕而成的有规则的螺旋形介质,由1对线作为一条通信线路,计算机网络中常用的是由4对双绞线构成双绞线电缆。22. 同轴电缆(Coaxial Cable)以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料和网状的外屏蔽层,上面又覆盖一层保护性材料。23. 光纤: 光导纤维简称为光纤(optical fiber),它是发展最为迅速的传输介质。无线信道24. 无线电波:波长从几千米到0.3米左右,一般的电视和无线电广播的波段就是用这种波;25. 微波:波长从0.3米到1
16、0-3米,这些波多用在雷达或其它通讯系统;26. 红外线:波长从10-3米到7.810-7米;27. 可见光:这是人们所能感光的极狭窄的一个波段.波长从(783.8)10-6厘米.光是原子或分子内的电子运动状态改变时所发出的电磁波.由于它是我们能够直接感受而察觉的电磁波极少的那一部分;28. 紫外线:波长从310-7米到610-10米.这些波产生的原因和光波类似,常常在放电时发出.由于它的能量和一般化学反应所牵涉的能量大小相当,因此紫外光的化学效应最强;29. 伦琴射线:这部分电磁波谱,波长从210-9米到610-12米.伦琴射线(X射线)是电原子的内层电子由一个能态跳至另一个能态时或电子在原
17、子核电场内减速时所发出的;30. 射线:是波长从10-1010-14米的电磁波.无线电波的传播方式31. 地波传播:无线电波沿地球表面传播到达接收端的传播方式32. 天波传播:自发射天线发射的电波,在高空被电离层反射回来到达接收端的传播方式33. 地波-电离层波导传播:电波在地面-电离层传播,通常用来长距离通信。34. 视线传播:发射的电磁 波像光线一样直线传播或经过大地反射到接收端的传播方式。35. 散射传播:利用对流层或电离层中的不对称性来散射无线电波,使无线电波传播到视距以外的地方的传播方式。36. 外大气层及行星际空间电波传播:电波传播的空间主要是在外大气层或行星际空间,并且是以宇宙飞
18、船、人造地球卫星或星体为对象,在地空或空空之间传播方式。第四章 信源编码抽样1. 抽样:对模拟信号在时域上的离散化,即对一个时间连续,幅度也连续的信号转变成时间离散,幅度连续的信号的过程。2. 自然抽样:在调制中,得到的已调信号xs(nTs)的脉冲顶部和原模拟信号波形相同。这种抽样常称为自然抽样。3. 平顶抽样:在实际应用中,则常用“抽样保持电路”产生的抽样信号,平顶抽样。4. 低通抽样定理:对于一个频率范围在0, fH范围的时间连续信号x(t), 若抽样频率fs 2fH,对其均匀抽样,则x(t)被xs(nTs)( )完全确定,或者说抽样信号xs(nTs)将无失真地恢复出x(t)即若抽样频率f
19、s 2fH,则Xs(f)中包含的每个X(f)互不重叠,就能够用一个低通滤波器分离X(f),也就是能从抽样信号中恢复原信号。这一最低抽样速率2fH称为奈奎斯特速率。与此相应的最小抽样时间间隔称为奈奎斯特间隔。5. 带通模拟信号的抽样定理:设带通模拟信号的频带限制在fL和fH之间,信号带宽B = fH fL。则此带通模拟信号所需最小抽样频率fs n 为小于 (fH / B)的最大整数部分,n =1,2,;例 4.1.1量化6. 均匀量化:把输入信号的取值区域按距离均匀分割的量化称为均匀量化。即量化间隔是均匀的。7. 非均匀量化 :把输入信号的取值区域按距离非均匀分割的量化称为非均匀量化。量化间隔随
20、信号抽样值的不同而变化:信号抽样值小时,量化间隔D也小;信号抽样值大时,量化间隔Dv也变大。在信号发射端,为实现非均匀量化,信号需要进行适当的变换,通常这一变换过程称为压缩压缩 y = f(x),在信号接收端,信号需要进行适当的反变换,通常这一变换过程称为扩张扩张 x= f-1(y),关于电话信号的压缩特性,国际电信联盟(ITU)制定了两种建议,即A压缩律和m压缩律,以及相应的近似算法 13折线法和15折线法。 我国大陆、欧洲各国以及国际间互连时采用A律及相应的13折线法;北美、日本和韩国等少数国家和地区采用m律及15折线法。8. 非均匀量化的过程:书上41页。9. 均匀量化和非均匀量化比较
21、若用13折线法中的(第一和第二段)最小量化间隔作为均匀量化时的量化间隔,则13折线法中第一至第八段包含的均匀量化间隔数分别为16、16、32、64、128、256、512、1024,共有2048个均匀量化间隔,而非均匀量化时只有128个量化间隔。因此,在保证小信号的量化间隔相等的条件下,均匀量化需要11比特编码,而非均匀量化只要7比特就够了。 10. 量化噪声:在语言编码通信中,解调后信号和原传递信号的差异是因幅度和时间的量化而产生的,这种失真称为量化失真。因为这种失真和杂乱的干扰一样,听起来和元件产生的热噪声相似,所以叫做量化噪声。11. 加性噪声:一般指热噪声、等,它们与信号的关系是相加,
22、不管有没有信号,噪声都存在12. PCM:是Pulse Code Modulation的缩写。脉冲编码调制是数字通信的之一。主要过程是将话音、图像等模拟信号每隔一定时间进行取样,使其离散化,同时将抽样值按分层单位四舍五入取整量化,同时将抽样值按一组二进制码来表示抽样脉冲的幅值。13. 逐次比较法编码原理:14. 自然二进制码、格雷二进制码,折叠二进制码(书45)15. 增量调制:增量调制的基本原理是于1946年提出的,它是一种最简单的差值脉冲编码。每个抽样值不是独立编码,而是先根据前几个抽样值计算出一个预测值,再取当前抽样值和预测值之差。将此差值编码并传输;基本量化噪声:(a) 基本量化噪声e
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