2022年数据与计算机通信每章的复习题答案 .pdf
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1、数据与计算机通信课后复习题参考答案第 1 章(补充)1.1 简要说明数据通信系统模型包含哪些组成部分答:见第 6 到 7 页。通信系统模型包括五个组成部分:(1)信源:是产生传输数据的数据处理装置的抽象表示。(2)发送器:将传输数据转化并编码为与传输系统信道特性相适应的电磁信号。(3)传输系统:提供数据信号的传输通道,也称信道。传输系统可以是一条专线,也可以是一个复杂的网络。(4)接收器:发送器的逆向装置,接收来自传输系统的信号并转化为信宿能够处理的数据。(5)信宿:获取来自接收器的数据的数据处理装置。1.2 列出并简述数据通信的主要任务。答:见 7 到 8 页。(1)传输系统的利用:支持信道
2、与其它通信设施的共享和以及充分和合理利用,如复用(包括链路级的复用和网络交换技术中的复用)和拥塞控制技术。(2)接口:实现数据处理(终端)设备与数据通信(电路端接)设备之间的物理连接,逻辑连接和通信规程。(3)信号的产生和接收:由发送器与接收器完成的功能。必须适应传输系统的信道特性。(4)同步:通信的数据终端设备之间通过传输系统以外同步方式或自同步方式传送定时信号,实现接收信号的准确采样,正确组帧和两端的协同工作,因此同步可以分比特同步(物理层),帧同步(数据链路层),网同步(网络层)多个级别。(5)数据交换管理:体现在链路控制协议中(如双工方式,主从或对等链路设置,数据传送方式等链路规程)和
3、端到端的传输协议中。(6)差错控制与纠正:保证数据的完整性,这是通信最重要的目标之一。(7)流量控制:保证发送的数据流量不致超出接收及处理的能力。(8)寻址:涉及多点链路的站点寻址和接入网络的端系统寻址以及标识端系统上运行的进程多个层次。(9)路由选择:根据对接入网络的端系统寻址以及网络的负荷分布情况和线路工作状态,决定当前的数据报文穿越网路的路径。(10)恢复:通信系统工作过程中因突发事件使传输中断甚至瘫痪,需要从中断之处恢复传输或者重启整个系统。(11)报文格式化:对传输和交换数据,控制信息以及通信协议本身的规格化,涉及语法与语义两个层面。(12)安全性:包括数据保密,报文鉴别和身份认证等
4、方面。(13)网络管理:包括网络的配置管理,故障管理,计费管理,性能管理和安全管理。1.3 简要描述数据通信过程。答:见第 9 页。含有信息的消息进入信源成为可处理的数据;由发送器将数据转换为适应信道传输的信号;信号经过传输系统提供的信道传送到接收器,接收的信号因信道噪声与外界干扰可能名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 13 页 -与发送的信号不太一致;接收器将收到的信号恢复为数据,并将数据传递给信宿;信宿对收到数据进行差错检测,如果正确,将交付信宿上的高层应用;如发现错误,需要通知信源重发出错的数据。1.4 简述构成传输系统的网络类型。答:阅读第 10 到 12 页
5、。按地域大小划分,有广域网(WAN),城域网(MAN),局域网(LAN)三大类,Internet是最大的广域网,也称全球网;局域网根据规模和用途又衍生出主干网(Backbone)或者园区网(CAN,最典型的是校园网),个人区域网(PAN),存储区域网(SAN)。按传输媒体分,分为有线网和无线网,无线网又分固定网和移动网。按数据传输方式分,分为广播式网络和交换式网络,无线网络和部分局域网采用广播方式,而广域网,城域网和当今的多数局域网都采用交换技术。交换技术主要有电路交换和分组交换两类,分组交换则有数据报和虚电路两种交换方式,在传统的虚电路基础上又发展出了帧中继和信元中继(即 ATM 网络中采用
6、的技术)。第 3 章3.1 说出导向媒体与非导向媒体之间的区别。答:见第 41 到 42 页。导向媒体引导电磁波沿某一物理路径前进;非导向媒体不规定电磁波的传播路径(但可以控制其方向,教材上的说法不太严谨)。3.2 说出模拟电磁信号与数字电磁信号之间的区别。答:见第 53 页。模拟信号是连续变化的电磁波,根据其频谱可以在不同类型的传输媒体上传播,无论是导向媒体(频带有宽有窄)和非导向媒体。数字信号是电压脉冲序列(非连续变化的离散量),这些电压脉冲只能在导向媒体上传播。3.3 周期信号有哪三个重要参数答:见第 44页。周期信号的三个重要参数是:(1)峰值振幅:一段时间内信号强度的峰值;(2)频率
7、或信号周期:分别指信号循环的速度或信号重复一周的时间;(3)相位:一个信号周期内在不同时间点上的相对位置。3.4 完整的一周 360度对应的弧度是多少答:2。3.5 正弦波的波长和频率之间有什么关系答:见第 45 页。波长是信号循环一个周期所占的空间长度,或者说是信号的两个连续周期上同相位两点之间的距离。相对于某一波速,波长与频率互为倒数,即波长等于波速乘以频率的倒数,频率等于波速乘以波长的倒数,或者说波速是波长与频率的乘积。3.6 信号的频谱和带宽之间有什么关系答:见第 47 页。信号的频谱是其所包含的频率范围(频带),该范围上限频率与下限频率之差称为带宽,即频带的宽度。3.7 什么是衰减?
8、答:见 57 页。在任何媒体上传输的信号之强度随距离增加而不断减弱的特性称为衰减,对导向媒体而言,衰减呈指数级变化;对于非导向媒体,衰减是距离的复杂函数,并与大气条件相关。3.8 给出信道容量的定义。答:见第 61 页。信道所能达到的最大数据率称为信道容量。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 13 页 -3.9 影响信道容量的主要因素有哪些?答:见第 62 到 63 页。影响信道容量的因素包括:(1)信道带宽;(2)每个信号单元携载的比特数;(3)信噪比:信号强度与信道噪声的比值。第 4 章4.1 为什么双绞铜线中的导线要绞合起来答:见第 72 页。将线对绞合起来是为
9、了减轻同一根电缆内相邻线对之间的串音干扰。4.2 双绞线主要有哪些缺点?答:见第 73 页。双绞线在传输距离,带宽以及数据率上有局限性,这是因为双绞线的衰减随频率增加而迅速增加,由于它易于与电磁场耦合,干扰合噪声等各种传输损伤对双绞线的影响相对严重。4.3 非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线之间的区别时什么?答:见第 74 页。屏蔽双绞线相对于非屏蔽双绞线,是用金属网罩和护皮将双绞线屏蔽起来,减少了外界电磁干扰的影响。4.4 描述光纤的组成答:见第 77 页。光纤由石英玻璃或塑料材料的纤芯,折射率低于纤芯的相同材料包层,防护罩三部分组成。4.5 微波传输有哪些主要的优点合缺点?答:见第 83 页。优点:
10、微波适用于长距离电信业务,因障碍不易敷设线路的场所(跨越道路,河流的建筑物之间)点对点短距离传输,蜂窝移动通信等场合。缺点:微波需要假设较高的天线;微波的主要损耗来自传输中的衰减,而且衰减会因天气而变化;频带的有限而可能重叠使用造成相互干扰。4.6 什么是直播卫星(DBS)答:见第 85页。卫星转播的节目直接被发送到用户家庭,家庭用户可使用甚小孔径天线接收。4.7 为什么卫星的上行频率和下行频率必须不一样?答:见第 86 页。卫星无间断连续工作,无法用相同频率同时发送和接收,必须以某一频率接收来自地面站的信号,同时用另一频率转发给地面。4.8 说出广播无线电和微波之间的一些重要区别?答:见第
11、87 页。(1)广播无线电波是全向发射的;微波是定向发射的。(2)广播无线电频率包括 VHF频段及部分 UHF 频段,及 30MHz 至 1GHz频率范围;微波工作在1GHz以上。4.9 天线主要有哪两个功能?答:阅读第 81到 82 页。(1)天线可用来发射电磁能量或者收集电磁能量,即可用于发射和接收无线电信号;(2)天线通过定向根据其面积获得一定的天线增益,增强发射或接收的信号。4.10 什么是各向同性天线答:见第 81 页。各向同性天线就是一种理想化的全向天线,从概念上抽象为空间中的一个点,均匀地向所有方向发射能量。4.11 抛物反射面天线的优点是什么?答:见第 81 到 82 页。发送
12、时,由天线焦点发出的信号被抛物面以无散射的平行线波束,使波名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 13 页 -束具有很强的方向性;接收时,抛物面将采集到的已衰减信号的平行波束聚集到焦点,合成较强的信号。4.12 决定天线增益的因素有哪些?答:见第 82 页。决定天线增益的因素由天线面积和信号频率(波长),天线面积越大或频率越高(波长越短),增益越大。4.13 在卫星通信中信号损耗的主要原因是什么?答:见第 86 页。当使用超过 10GHz频率时,信号损耗主要原因是受大气层吸收和降雨气候影响。4.14 什么是折射?答:见第 90 页和 94页。这里的折射是特指的电磁波在空气
13、中传播时产生的折射。电磁波从一种密度的媒体移动到另一种媒体中时速度发生了变化,在两种不同密度媒体的界面处,电磁波在方向上出现了弯曲。当电磁波从低密度传播到高密度媒体时,会向高密度媒体方向拐弯。此现象称为折射。当无线电波经过大气层传播时,因大气层的密度变化是渐变的,因此产生的折射也是渐进的,电磁波信号是连续逐渐弯曲的。海拔高度越高,大气密度减低,信号传播速度加快,导致无线电波向下弯曲,微波LOS传播距离公式中引入系数K=4/3,也是这个原因,说明微波的传输是弯曲的。4.5 衍射和散射的区别是什么?答:见教材第 93页和第 346页。当传播的无线电波碰到比其波长大且不能穿透的物体边缘处时,会以该边
14、缘为源点,在不同方向上衍生出多个无线电波,这种光波的折射效应称之为衍射。如果障碍物(包括雨雾悬浮的水滴)大小与信号波长相近或小于信号波长,则出现散射,将射入的信号散射成多个较弱的信号。由此可见,衍射与散射之间最主要的区别是障碍物大小与波长的关系,障碍物大于信号波长,产生衍射;障碍物小于或等于信号波长,则出现散射。第 5 章5.1 列出用于评估或比较各种不同的数字到数字编码技术的重要参数,并给出它们的简单定义。答:见教材第 102 到 103页。这些参数是:(1)信号频谱:尽可能减少直流分量以有利于利用交流耦合进行电气隔离的物理接口减少干扰,也不希望编码后的信号含有过高频率使其产生对信道带宽的苛
15、刻要求。(2)时钟同步:希望编码信号具有很强的自同步能力。(3)差错检测:希望信号编码方式具有某种潜在的规则,一旦出错则打破规则由此发现差错(当然增加同步能力的扰码技术也打破了信号编码规则以便被接收方识别,但其违反规则的方式具有某种规律)。(4)信号抗扰抗噪度:希望编码信号具有较高的功率及信噪比。(5)成本与复杂性:要求较好的性价比,相对容易实现。5.2 什么是差分编码技术?答:见第 103 到 104 页。在差分编码中,被传输的信息是由两个连续信号单元之间是否发生变化而不是信号单元本身的大小来表示的。”5.3 解释不归零电平(NRZ-L)和不归零反转(NRZ-I)之间的区别是什么?答:见第
16、104 页。不归零制指在每个信号单元整个持续时间保持同一状态而不回到零电平(这是名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 13 页 -相对于信号单元持续的中间要回到零电平的归零制编码而言的)。NRZ-L 是以绝对不同的两个电平来分别代表二进制信息的两个值;而 NRZ-I 是一种差分编码,对于所表示的二进制信息的某一个值,由前一信号单元原有电平跳变到极性相反的另一电平,而对于另一二进制值,则保持前一信号单元的原有电平不变,用有无变化来区分二值信息。5.4 请描述两种多电平二进制数字到数字编码技术。答:见第 105页。两个编码方案实际上都是伪三进制编码,实际用+A,0,-A 三
17、级电平表示的是二进制值,一种是交替信号反转(AMI)编码,用交替的+A和-A 两个电平标识二进制1,0 电平标识二进制0。另一种正好相反的编码是伪三元码(pseudoternary,也称伪三进制码),用交替的+A和-A 两个电平标识二进制0,0电平标识二进制1.双极电平交替表示相同的一种值的目的是使信号交变以消除直流分量(0 电平本身也不具有直流分量),同时提供连续的该值或二值交替变化时的同步能力,缺点是对连续的另一值同步能力较差,可通过扰码技术来解决。5.5 请给出双相位编码的定义并描述两种双相位编码技术。答:见第 105 到 106 页。双相位指无论代表的二进制值是什么,每个信号单元中间都
18、要反相,也就是每个信号单元持续期间都有两个相位的变化。曼彻斯特码是绝对的相位,比如对于 0 值取由正跳变到负的相位,对于 1 值则取由负跳变到正的相位。差分曼彻斯特码是一种差分编码,每个信号单元的中间都要改变一次相位,此外,对 0 值,在信号单元前沿再改变一次相位,而对于1 值则前沿不发生相位改变。5.6 请指出与数字到数字编码技术相关的扰码的功能。答:阅读第 107 到 109 页。扰码技术通常是为解决AMI或伪三元码中代表不交替变化的另一值的 0 电平的同步问题而使用的。扰码技术主要有北美的双极性8 零替换(B8ZS)和欧洲的高密度双极性 3 零(HDB3)两种方案(ISDN 的主速率接口
19、的两种规范分别使用,1.544Mbps 接口使用具有 B8ZS的 AMI码,2.048Mbps接口使用具有 HDB3 的 AMI码),采用某种交替规律来替换连续零电平,使编码信号在传输过程中减少缺乏同步能力的零点平数目。5.7 调制解调器的作用是什么?答:见第 109 页。调制解调器功能是将要发送的数字数据转换成模拟信号在模拟信道上传输,或将从模拟信道上接收到的模拟信号还原为数字数据。5.8 在幅移键控中二进制信息是如何表示的这种方式的局限性是什么?答:见 109 页。用有无载波或调制载波的振幅来表示二进制不同的二值。由于多个振幅不易控制和辨别,因此以一个多电平信号单元传递连续多个二进制值难以
20、实现,由此效率较低。5.9 正交相移键控(QPSK)和偏移正交相移键控(OQPSK)之间的区别是什么?答:阅读第 113到 114 页。对于连续两个二进制比特,QPSK 以偏差一个正交相位的两路(Il流和 Q流)并行地分别调制,OQPSK 在其中的 Q流引入一个比特的时延,区别仅在于此。为什么要采用 OQPSK 呢 因为 QPSK 将分别调制后的两路模拟信号叠加后传输,因此,叠加后的信号速率是原来输入比特流速率的一半,就有可能一对比特同时改变符号,从而使得在调制后的信号流的一个信号单元到另一个信号单元之间会产生类似BPSK 的 180 度相位转变。所以,采用OQPSK,通过引入一路时延,使任何
21、时候一对比特中只有一个比特可以改变符号,使叠加后的信号的相位变化永远不超过 90度,保持信号正交的特性。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 13 页 -5.10 什么是正交调幅(QAM)?答:见第 117到 178页。实际上是数字调幅与数字调相的结合,也可认为是QPSK 的扩展(请对照一下图 5.11,图 5.14 和图 8.19),可以以更大的并行度,将连续的多个比特分别调制再叠加后在模拟信道上传输。使在相同带宽模拟信道上提供比QPSK 还要快得多的信号速率。因此在现代调制解调器中提供了超越音频话路信道34kbps 的香农极限的56kbps 速率。而且此技术还运用于
22、ADSL/DMT 和无线传输信道中,所以ADSL能提供超越 10Mbps的下行流速率。5.11 在考虑模拟信号所要求的采样速率时,从采样原理可知什么?答:见第 119 页。根据奈奎斯特采样原理,采样速率应是模拟信号最高主频率的两倍,以此速率采集的样本则包含了原始信号的全部信息。根据这些样本,通过低通滤波器可以恢复出与原信号相近的新信号(相近不是说采样样本数不够,是对样本进行量化时因量化级别不够而产生的量化噪声所致)。5.12 角度调制,调相和调频三者的区别时什么?答:见第 126到 127页。公式(5.13)所示是角度调制一般表达式,可以定义为具有固定载频2fc t,恒定振幅 Ac和瞬时相角(
23、t)=2 fc t+(t)的正弦波。若正弦波的瞬时相角(t)与调制信号 m(t)呈线性函数关系,就称为调相(PM)波。若正弦波的瞬时频率fc 与调制信号 m(t)呈线性函数关系,则称之为调频(FM)波。PM和 FM是角度调制的特例,或者说PM波和 FM波是角调波的不同形式,但二者并无本质区别。由于载波相位的任何变化都将引起频率变化,反之亦然。因此,PM与 FM密切相关。PM与 FM只是频率和相位的变化规律不同而已。在PM中,角度随调制信号而线性变化;而在FM中,角度随调制信号的积分而线性变化。若将m(t)先积分而后使它对载波进行PM,即得 FM;反之,若将 m(t)先微分而后使它对载波进行FM
24、,即得 PM。第 6 章6.1 在异步传输中,如何区分一个字符的传输与下一个字符的传输答:见第 134 到 135 页。在每个传输的字符前增加一个起始比特和一至两个停止比特来区分字符之间的传输。起始比特和停止比特还起启停字符内的比特同步的作用。6.2 异步传输的主要缺点是什么?答:见第 135 页到 136页。异步传输的最大缺点是效率低,一是每个比特需附加2 至 3 个比特,额外开销大;二是连续的字符流传输时,每个字符进行重新同步,有效吞吐率打折扣。6.3 同步传输中是如何提供同步的?答:见第 136 页。在发送方与接收方之间通过外同步或自同步方式保持两者的时钟同步,按照时钟比特提供的比特间隔
25、,对每个比特块以稳定的比特流形式传输。块之间的同步问题则由在每块增加前同步码和后同步码的方法解决。6.4 什么是奇偶校验比特?答:见第 139 页。奇偶校验比特增加到需要校验的数据块末尾,根据数据块中值1 的比特个数来决定该奇偶比特取值1 或 0,根据是奇校验和偶校验,使连同奇偶校验比特在内的整个数据块中值 1 的比特数为奇数或偶数。这里附加一点常识,对每个字符采用奇偶校验时,是利用 7 单位 ASCII码(即 IRA编码)只占用了字符低7 位的特点,将每个字符的最高位用作奇偶校验比特,因为按照规名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 13 页 -定奇偶校验比特增加到需要
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