第二章 数据通信基础精选PPT.ppt
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1、第二章 数据通信基础第1页,本讲稿共60页数据通信基本概念-信息信息(Information)是客观事物属性和相互联系特性的表征,是人们对现实世界事物存在方式或运动状态的某种认识。表示信息的形式可以是数值、文字、图形、声音、图像和动画等,这些媒体都是信息表示的一种形式。第2页,本讲稿共60页数据通信基本概念-数据数据(Data),一般理解为“信息的数字化形式”或“数字化的信息形式”,具体是指事物的某些属性规范化后的表现形式,它能被识别,也可以被描述。例如十进制数、二进制数、字符、图像等。在计算机网络系统中,数据通常被广义地理解为在网络中存储、处理和传输的二进制数字编码。语音信息、图像信息、文字
2、信息以及从自然界的各个方面直接采集的各种自然属性信息都可以转换为二进制数字编码在计算机网络中存储、处理和传输。第3页,本讲稿共60页数据通信基本概念-信号信号(Signal),是指携带信息的传输介质。它是数据的具体物理表现,具有确定的物理描述。在通信系统中常常使用的电信号、电磁信号、光信号、载波信号、脉冲信号、调制信号等都是指携带着某种信息的具有不同形式或特性的传输介质。第4页,本讲稿共60页模拟和数字根据信号参量取值的不同,信号可以分为数字信号和模拟信号,或称为离散信号和连续信号。模拟信号是在一定的数值范围内可以连续取值的信号,是一种连续变化的电信号,如声音信号是一个连续变化的物理量,这种信
3、号可以按照不同频率在各种不同的介质上传输。数字信号是一种离散的脉冲序列,它取几个不连续的物理状态来代表数字,最简单的离散数字是二进制数字0和1,它分别由信号的两个物理状态(如低电平和高电平)来表示。利用数字信号传输的数据,在受到一定限度内的干扰后是可以恢复的。第5页,本讲稿共60页数据通信基本概念-信道信道指信号由发送设备传输到接收设备的介质或通道,包括通信设备(如集线器、路由器等)和传输介质(如同轴电缆、光纤等)。信道可以按不同的方法来分类,按传输信号类型来分类,可分为模拟信道和数字信道;按信道使用权来分,可分为专用信道和公用信道;按传输介质的类型不同,信道可分为有线信道和无线信道。第6页,
4、本讲稿共60页数据通信三要素信必须具备三个基本要素,即通信的三要素:信源、通信信道和信宿。信源是信息产生和出现的发源地,既可以是人,也可以是计算机等设备;通信信道是信息传输过程中承载信息的传输媒体;信宿是接收信息的目的地。数据通信系统中,计算机(或终端)设备起着信源和信宿的作用,通信线路和必要的通信转接设备构成了通信信道。第7页,本讲稿共60页数据通信系统的组成通信系统是实现通信过程的系统,为完成通信任务所需要的一切技术设备和传输介质所构成的总体,就称为通信系统。其基本组成包括信源、变换器与反变换器、信道、信宿、以及噪声源。信源:信息的发出者,它把各种可能的信息(如语言、文字、图形和图像等)转
5、换成原始电信号。变换器与反变换器:为了使信源发出的原始电信号能够在信道上传输,就必须通过某种变换器将原始电信号转换成适合在信道上传输的电信号。例如,利用模拟传输系统传输数字信息就需要调制解调器(Modem)这种变换器,而接收端则进行反变换。信宿:信号的接收者,它将接收到的信号转换成信息。信道:信道是信息传输的通道。噪声源:信道中的噪声以及分散在通信系统其他各处噪声的集中表示,信号在传输过程中受到的干扰就是噪声,噪声过大将影响被传送信号的真实性或正确性。第8页,本讲稿共60页数据通信的基本过程数据从发送端出发到数据被接收端接收的整个过程称为数据通信过程。每次通信又包含两个子过程:数据传输和通信控
6、制。通信控制是为了保证数据传输而进行的各种辅助操作。数据通信基本过程一般被分为五个操作过程:第一,建立通信线路,用户将要通信的对方地址告诉通信控制处理机,类似于用户拿起电话进行拨号;第二,若对方同意通信,建立数据传输链路,通信双方建立同步联系,使双方设备处于正确的收发状态,类似于对方电话铃响,并拿起电话;第三,传输数据以及必要的通信控制信号,类似于通话双方进行对话;第四,数据传输结束,通信双方通过控制信息确认此次通信结束,类似于对话双方说再见;最后,通知通信控制处理机,通信结束并切断数据连接的物理通道,类似于对话双方挂起电话。第9页,本讲稿共60页模拟通信系统的质量指标有效性,用有效传输带宽来
7、度量。同样的信息采用不同的调制方式需要不同的频带宽度。带宽越窄,有效性越好。例如,传输一路模拟电话,单边带信号只需要4kHz带宽,而常规调幅或双边带信号则需要8kHz带宽,因此在一定频带内,用单边带信号传输的路数比常规调幅信号多一倍,即可以传输更多的信息,显然单边带系统的有效性比常规调幅系统要好。可靠性,用接收端最终的输出信噪比来度量。信噪比越大,通信质量越高。例如,普通电话要求信噪比在20dB以上,电视图像则要求信噪比在40dB以上,信噪比是由信号功率和传输中引入的噪声功率决定的。第10页,本讲稿共60页数字通信系统的质量指标-数据传输速率指的是单位时间内传输线上传送的信息量。对于不同的传输
8、方式,数据传输速率的表示方法也不同,有三种表示传输速率的方法:信号速率信号速率是指单位时间内所传信号的二进制位数,单位为位/秒,记作bps(bits per second),用字母S表示。调制速率调制速率是指脉冲数字信号经过调制后的传输速率,或者说是信号在调制过程中每秒钟信号状态变化的次数,以波特(Baud)为单位,通常称为波特率,用字母B表示。调制速率一般用于表示调制解调器之间传输信号的速率。以上两种速率之间有下列关系:S=B*log2N。信息传输速率信息传输速率是指数据通信系统在单位时间内能够传输的用户信息量。信息传输速率一般小于信号速率。数据信号速率指每秒钟能传输的二进制信息位数,单位是
9、位/秒,即bit/s,记为Bps,因此又称为比特率。第11页,本讲稿共60页数字通信系统的质量指标-误码率衡量数据传输系统在正常工作情况下传输可靠性的指标。它的定义是:二进制位(码元)被传输出错的概率。误码率以接收码元中错误码元数占传输总码元数的比例来计算,在计算机网络中,误码率要求低于10-6。误码率又称为出错率,指二进制数据位传输时出错的概率,是衡量数据通信系统在正常工作情况下的传输可靠性的指标。误码率Pe误传的码元总数/传送的码元总数。第12页,本讲稿共60页数字通信系统的质量指标-频带宽度与信道容量频带宽度是指信号所拥有的频率范围。信号的大部分能量往往包含在频率较窄的一段频带中,这就是
10、有效带宽。信道容量是指信道的最大数据传输速率,即单位时间内可传送的最大比特数。信道容量的单位为bit/秒。数据传输速率与带宽有着直接的关系。数据信号传输速率越高,其有效的带宽越宽;另一方面,传输系统的带宽越宽,该系统能传送的数据传输速率就越高。单位时间内传输的信息量越大,信道的传输能力就越强,信道容量越大。提高信道传输能力的方法之一,就是提高信道的带宽。第13页,本讲稿共60页数字数据的编码数字数据的编码方式有三种:不归零码、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码。不归零编码(Non-Return to Zero,NRZ)用两个电平来表示两个二进制数字;NRZ编码规定可用负电平表示逻辑“1”,用正电平
11、表示逻辑“0”,反之亦然。曼彻斯特编码(Manchester)目前应用最广泛的编码方法之一,其特点是每一位二进制信号的中间都有跳变,若从低电平跳变到高电平,就表示数字信号“1”,若从高电平跳变到低电平,就表示数字信号“0”。差分曼彻斯特编码(Difference Manchester)对曼彻斯特编码的改进。其特点是每一位二进制信号的跳变依然提供收发端之间的同步,但每位二进制数据的取值,要根据其开始边界是否发生跳变来决定,若一个比特开始处存在跳变则表示“0”,无跳变则表示“1”。曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码常被广泛地应用于局域网的物理层中,例如曼彻斯特编码被以太网采用,而差分曼彻斯特编码被令牌
12、环网采用。第14页,本讲稿共60页数字数据的调制传统的电话通信信道是为传输语音信号设计的,用于传输音频300Hz3400Hz的模拟信号,不能直接传输数字数据。为了利用模拟语音通信的电话交换网实现计算机的数字数据的传输,必须首先将数字信号转换成模拟信号,也就是要对数字数据进行调制。发送端将数字数据信号变换成模拟数据信号的过程称为调制(Modulation),调制设备就称为调制器(Modulator);接收端将模拟数据信号还原成数字数据信号的过程称为解调(Demodulation),解调设备就称为解调器(Demodulator)。若进行数据通信的发送端和接收端以双工方式进行通信时,就需要同时具备调
13、制和解调功能的设备,称为调制解调器(Modem)。第15页,本讲稿共60页模拟数据的编码脉冲编码调制PCM(Pulse Code Modulation)是模拟数据数字化的主要方法。由于数字信号传输失真小、误码率低、数据传输速率高,因此在网络中除计算机直接产生的数字信号外,语音、图像信息必须数字化才能经计算机处理。PCM技术在光纤通信、数字通信通信、卫星通信等中均获得了极为广泛的应用。PCM技术的过程主要由采样、量化与编码三个步骤组成,采样是把时间上连续的模拟信号转换成时间上离散的采样信号,量化是把幅度上连接的模拟信号转换成幅度上离散的量化信号,编码是把时间离散且幅度离散的量化信号用一个二进制编
14、码表示。第16页,本讲稿共60页模拟数据的调制在模拟数据通信系统中,信源的信息经过转换,形成电信号,比如人说话的声音经过电话转变为模拟的电信号,这也是模拟数据的基带信号,模拟的声音数据是加载到模拟的载波信号中进行传输的。模拟数据的基带信号具有比较低的频率,不宜直接在信道中传输,需要对信号进行调制,将信号搬移到适合信道传输的频率范围内,接收端将接收的已调信号再搬回到原来信号的频率范围内,恢复成原来的消息,比如无线电广播。第17页,本讲稿共60页双绞线两根绝缘导线相互缠绕而成,将一对或多对双绞线放置在一个保护套便成了双绞线电缆。早期电话系统中就是使用二芯制的双绞线,而计算机网络中常用的是4对线(8
15、芯制)按一定规则相互绞在一起的。双绞线的一些特征如下:既可用于传输模拟信号,又可用于传输数字信号。双绞线最适合于较短距离的信息传输,当超过几千米时信号因衰减可能会产生畸变,这时就要使用中继器(Repeater)来放大信号和再生波形。第18页,本讲稿共60页双绞线(2)非屏蔽双绞线UTP(Unshielded Twisted Pair)和屏蔽双绞线STP(Shielded Twisted Pair)。非屏蔽双绞线价格便宜,传输速度偏低,抗干扰能力较差。屏蔽双绞线抗干扰能力较好,具有更高的传输速度,但价格相对较贵。由于UTP的成本低于STP,所以使用的更广泛。目前广泛应用的有六个不同的等级,级别越
16、高性能越好。双绞线可以分为六类,常见的有3类线、5类线和超5类线,以及最新的6类线。一类线:主要用于电话连接,通常不用于数据传输。二类线:通常用在程控交换机和告警系统。ISDN和T1/E1数据传输也可以采用二类电缆,二类线的最高带宽为1MHz。三类线:又称为声音级电缆,是一类广泛安装的双绞线。三类UTP的阻抗为100欧姆,最高带宽为16MHz,适合于10Mbps双绞线以太网和4Mbps令牌环网的安装,也能运行16Mbps的令牌环网。四类线:最大带宽为20MHz,其它特性与3类UTP完全一样,能更稳定的运行16Mbps令牌环网。五类线:又称为数据级电缆,质量最好。它的带宽为100MHz,能够运行
17、100Mbps以太网和FDDI,5类UTP的阻抗为100欧姆。5类UTP目前已被广泛的应用。超五类双绞线在传送信号时比普通五类双绞线的衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,受干扰程度只有普通5类线的1/4,超五类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。六类线:六类布线系统提供2倍于超五类的带宽,传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。第19页,本讲稿共60页同轴电缆同轴电缆是由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成,内导线和圆柱导体及外界之间用绝缘材料隔开。外导体的作用是屏蔽电磁干扰和辐射,两导体之间用绝缘材料隔离。同轴电缆具有较高的带宽和较好的
18、抗干扰特性。同轴电缆的规格是指电缆粗细程度的度量,按射频级测量单位(RG)来度量,RG越高,铜芯导线越细,RG越低,铜芯导线越粗。同轴电缆:按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:粗缆:传输距离长,性能好但成本高、网络安装、维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。粗缆与外部收发器相连,收发器与网卡之间用AUI电缆相连,网卡必须有AUI接口(15针D型接口):每段500米,100个用户,4个中继器可达2500米,收发器之间最小2.5米,收发器电缆最大50米。细缆:与BNC网卡相连,两端装50欧的终端电阻。用T型头,T型头之间最小0.5米。细缆网络每段干线长度最大为185米,每段干线最
19、多接入30个用户。如采用4个中继器连接5个网段,网络最大距离可达925米。细缆安装较容易,造价较低,但日常维护不方便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。第20页,本讲稿共60页光纤光导纤维是光纤通信的传输媒体,通常是由传导光波的非常透明的石英玻璃拉成纤维细丝线芯,外加抗拉保护层构成的。光纤通信就是利用光导纤维传递光脉冲来进行通信,有光脉冲相当于“1”,没有光脉冲相当于“0”;在发送端有光源,可以采用光电二极管制成光检测器,在检测到光脉冲时可还原出电脉冲,经解码后再处理。光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。另外,由于它本身没有电磁辐射,所以它传输的信号不
20、易被窃听,保密性能好。但是它的成本高并且连接技术比较复杂。光缆主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的的数据传输和网络的主干线。第21页,本讲稿共60页光缆光导纤维是一种传输光束的细微而柔韧的媒质,光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点:频带较宽;电磁绝缘性能好,光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合;衰减较小,在较长距离和范围内信号是一个常数;中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。在普通计算机网络中安装光缆是从用户设备
21、开始的,因为光缆只能单向传输。为了实现双向通信,光缆就必需成对出现,一个用于输入,一个用于输出,光缆两端接光学接口器。第22页,本讲稿共60页无线电短波通信无线电短波通信主要是靠电离层反射,但是电离层的不稳定会产生衰落现象,且电离层反射将产生幸好失真效应。一般用短波无线电台进行几十至几百比特/秒的低速数据传输。第23页,本讲稿共60页无线电微波通信无线电微波通信在长途大容量的数据通信中占有重要地位,其频率范围为300MHz300GHz。微波在空间主要是直线传播,由于微波还可以穿透电离层进入宇宙空间,因此它不像短波通信可以经电离层反射传播到地面上很远的地方。又由于地球表面是个曲面,因此其传播距离
22、受到限制且与天线的高度有关,一般只有50km左右,长途通信时必须建立多个中继站,中继站之间以“接力”的方式,把上一站的信号放大然后发往下一站。微波通信有两种主要的方式:即地面微波接力通信和卫星通信。第24页,本讲稿共60页红外线和激光红外线通信和激光通信就是把通信中需要传输的信号分别转换成红外光信号和激光信号直接在自由空间沿直线传播,它们比微波通信具有更强的方向性,难以窃听、插入数据和进行干扰,但红外线和激光对雨雾等环境干扰特别敏感。第25页,本讲稿共60页数据通信方式数据信息都是以通信的方式进行交换的,其方式有并行传输和串行传输。并行传输方式:是将组成字符的各个位(如8位、16位等)同时传输
23、,每一个数位都有自己的数据传输线。并行传输速度高,一次可传输一个或几个字符,但通信成本较高,一般适用于计算机内部或计算机与外围设备间的短距离数据传输。串行传输方式:是将组成字符的各个位串行地发往通信线路。与并行传输相比,串行传输的速度要慢得多,但是成本也较低,仅需要一个通信信道。串行传输适用于远距离通信,目前计算机网络中普遍采用串行传输方式。第26页,本讲稿共60页串行数据通信分为单工通信、半双工通信和全双工通信等传输模式。单工通信:指通信信道是单向信道,数据信号仅沿一个方向传输,发送方只能发送不能接收,接收方只能接收而不能发送,任何时候都不能改变信号传送方向,例如无线电广播和电视都属于单工通
24、信。半双工通信:指信号可以沿通信信道两个方向传送,但同一时刻一个信道只允许单方向传送,即两个方向的传输只能交替进行,而不能同时进行。当改变传输方向时,要通过开关装置进行切换。它适合于会话式通信,例如公安系统使用的“对讲机”和军队使用的“步话机”,而在计算机网络系统中适用于终端与终端之间的会话式通信。全双工通信:全双工通信是指数据可以同时沿相反的两个方向作双向传输,又称为双向同时通信,即通信的双方可以同时发送和接收数据。例如现代电话通信提供了全双工传送,这种通信方式主要用于计算机与计算机之间的通信。第27页,本讲稿共60页数据传输模式数据传输可分为基带传输和频带传输。基带传输:计算机和终端接收或
25、发送的信号是数字信号,把这个数字信号直接在通信信道上传输就是基带传输。基带传输一般用于短距离的数据传输,如在局域网中用基带同轴电缆作传输介质的数据传输。就数字信号而言,它是一个离散的方波,“0”代表低电平,“1”代表高电平,这种方波固有的频带称为基带,方波信号称为基带信号,因此,基带实际上就是数字信号所占用的基本频带。基带传输是在信道中直接传输数字信号,且传输媒体的整个带宽都被基带信号占用,双向地传输信息。频带传输:频带传输是指将数字信号变换成一定频率范围内的模拟信号,在某一频带内传送的方式。如采用“多路复用技术”可将多路信号通过调制技术调制到各自不同的载波频率上,在各自的频段范围内进行传输,
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