计算机网络基础教程.ppt
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1、第2章 数据通信基础与物理层 邓燕飞、张雅婷、李双贺12.1 2.1 数据通信基本概念计算机网络涉及通信与计算机两个领域,数据通信技术是建立计算机网络系统的基础之一2.1.1 信号与信道2.1.2 带宽与时延2.1.3 数据通信方式2.1.4 同步方式2.1.5 基带传输与数字信号编码2.1.6 频带传输与模拟信号编码2.1.7 多路复用技术22.1.1 2.1.1 信号与信道v数据是信息的表现方式,数据可以是一些连续值(如声音的强度、灯光的强度灯),称作模拟数据,数据还可以是离散值(如成绩),称作数字数据。v数据通信是依照通信协议,利用数据传输技术在两个功能单元之间传递数据信息。数据通信是通
2、过某种类型的介质把数据从一个地点向另一个地点传送的通信方式,当进行传输时,首先还必须把数据转变为信号。32.1.1 2.1.1 信号与信道v信号是指表示数据的电磁编码或电子编码。v信号模拟信号:是随时间而连续变化的电磁波。数字信号:是离散的,是一串电压脉冲序列。42.1.1 2.1.1 信号与信道v信道由传输介质及相应的附属设备组成,是传输信号的一条通道。v信道分成传送模拟信号的模拟信道和传送数字信号的数字信道两大类。52.1.2 2.1.2 带宽与时延1带宽v信道中能够传送的信号的频率范围就称为信道的带宽。一个特定的信息往往是由许多不同的频率成份组成,因此一个信号的带宽是指该信号的各种不同频
3、率成份所占据的频率范围,当信号的带宽超过信道带宽时,信号就不能在该信道上传送,或者传送的信号将会失真。v数字信道传送数字信号的速率称为数据率或比特率。62.1.2 2.1.2 带宽与时延2时延v在计算机网络中,时延是指一个数据块(分组、报文)从一个网络或一条链路的一端传送到另一端所需要的时间。时延是由三个部分组成的:(1)发送时延。(2)传播时延。(3)处理时延。数据块经历的总时延就是以上三种时延之和:总时延=传播时延+发送时延+处理时延72.1.3 2.1.3 数据通信方式1、并行传输v并行传输是指数据以成组的方式在多个并行信道上同时进行传输,通常将构成一个字符代码的几位都在同一个时刻发送出
4、去,因此需要多条并排的信道,字符代码的每一位各占一条信道。v优点是传送速率高,缺点是需要多个并行信道,费用较高,仅适合近距离传输。82.1.3 2.1.3 数据通信方式2、串行传输v串行传输指的是一个字符代码的几位顺序按位排列成比特流,逐位在一条信道上传输。v串行传输的速率不高,但所需设备成本低,易于实现,广泛用于远程数据通信中。92.1.3 2.1.3 数据通信方式3、单工通信v单工通信指的是数据信号始终沿一个方向传输。单工通信中的双方,一方永远是发送方,另一方永远是接收方。4、半双工通信v半双工通信是指通信双方都可以发送(或接收)数据,但不能同时双向发送。5、全双工通信v全双工通信是指通信
5、双方可以同时发送和接收信数据,即数据可以同时作双向传输。102.1.4 2.1.4 同步方式v数据传输的同步就是从发送方连续不断送来的信号中,接收方如何正确区分出每一个代码。v串行传输中所采用的同步方式有两种:同步传输方式和异步传输方式。112.1.4 2.1.4 同步方式1、异步传输方式v异步传输方式又称起止式同步方式,它是以字符为单位进行同步,即每个字符都独立传输,且每一个字符的起始时刻可以是任意。每个字符在传输时都前后分别加上起始位和结束位,以表示一个字符的开始和结束。v起始位和结束位的作用是实现字符同步,字符之间的间距是任意的,但发送一个字符时,每个字符包含的位数都是相同的,且每一位占
6、用的时间长度是双方约定好的,而且保持各位都恒定不变。12v在异步传输方式中,当不传字符时,不要求收发时钟同步,而仅在传输字符时,收发时钟才需在字符的每一位上都同步。v优点是每一个字符本身就包括了本字符的同步信息,不需要在线路两端设置专门的同步设备,使收发同步简单。缺点是每发一个字符就要添加一对起止信号,造成线路的附加开销,降低了传输效率。2.1.4 2.1.4 同步方式132、同步传输v同步传输方式是以固定的时钟节拍来发送数据信号,数据各位的宽度相同,且字符顺序相连,字符之间没有间隙。为使接收方能够从连续不断的数据流中正确区分出每一位(比特),则需首先建立收发双方的同步时钟。v在同步传输中,数
7、据的发送一般是以一组数据或比特流为单位。在每组数据的前后加上特定字符作为起始和结束标志,同时还可以用这些标志来区分和隔离连续传输的数据。v同步传输克服了异步传输方式中的每一个字符都要附加起止信号的缺点,具有较高的效率,但实现较为复杂,常用于高速数据传输。2.1.4 2.1.4 同步方式142.1.5 2.1.5 基带传输与数字信号编码1、基带传输v基带传输就是对基带信号不加调制而直接在线路上进行传输,它将占用线路的全部带宽,也称为数字基带传输。2、数字信号编码v使用基带传输时,首先要解决信号的编码问题。数字信号编码的问题就是如何把数字数据用物理信号(如电信号)的波形来表示。v数字信号是离散的、
8、不连续的电压或电流的脉冲序列,每个脉冲代表一个信号单元,或称码元。二进制的数据信号,要用两种码元表示。15(1)单极性全宽码和双极性全宽码v单极性全宽码指的是在每一码元时间间隔内,有电流发出表示二进制的1,无电流发出则表示二进制的0。v双极性码全宽码是指在每一码元时间间隔内,发正电流表示二进制的1;发负电流表示二进制的0。2.1.5 2.1.5 基带传输与数字信号编码16(2)单极性归零码和双极性归零码v单极性归零码是指在每一码元时间间隔内,当发1时,发出正电流,但是发电流的时间短于一个码元的时间,就是说,发一个窄脉冲。当发0时,仍然完全不发送电流。v双极性归零码是在每一码元时间间隔内,当发1
9、时,发出正的窄脉冲;当发0时,发出负的窄脉冲。2.1.5 2.1.5 基带传输与数字信号编码17(3)曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码v曼彻斯特编码的编码方法是将每一个码元再分成两个相等的间隔。码元1是在前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电子。码元0则正好相反,从低电平变到高电平。v差分曼彻斯特编码的编码规则是:若码元为1,则其前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平一样。但若码元为0,则其前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平相反。不论码元是1或0,在每个码元的正中间的时刻,一定要有一次电平的转换。2.1.5 2.1.5 基带传输与数字信号编码182.1.6 2.1.6 频带传输
10、频带传输与模与模拟拟信号信号编码编码1、频带传输v频带信号传输方式就是将二进制信号进行调制后变换成能在公用电话网上传输的模拟信号,然后进行传输。2、数字数据的模拟信号编码v模拟信号传输的基础是载波,它是频率恒定的连续信号。19v调制就是进行波形变换,是利用基带信号对高频振荡载波的参量进行修改。v最常用的载波是正弦波,通过对载波的振幅、频率、初相位进行修改,就有三种最基本的调制方法:调幅、调频和调相。(1)调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。也称为幅移键控ASK。(2)调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。又称为频移键控FSK。(3)调相(PM):载波的初始相位随基带数字信号而
11、变化。又称为相移键控PSK。2.1.6 2.1.6 频带传输频带传输与模与模拟拟信号信号编码编码202.1.7 2.1.7 多路复用技多路复用技术术v为了有效地利用通信线路,就希望一个信道能同时传输多路信号,这就是所谓多路复用的概念。211、频分复用v频分多路复用技术(FDM)是按照频率不同来区分信号的一种方法,把传输频带分成若干个较窄的频带,每个频带构成一个子通道,独立地传输各自的信息。v频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。2.1.7 2.1.7 多路复用技多路复用技术术222、时分复用v时分复用(TDM)是将一条线路的工作时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧),每一个T
12、DM帧中再划分成若干时间片,每一个时分复用的用户在每个TDM帧中占用固定序号的时间片,来使用公共线路。v时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。2.1.7 2.1.7 多路复用技多路复用技术术23v统计时分复用STDM使用STDM帧来传送复用的数据。但每一个STDM帧中划分的时间片的数目要小于进行复用的用户数。每一帧中的时间片不再是固定分配给某个用户,而是按需动态地给每个用户分配时间片。v因此统计复用又称为异步时分复用,而普通的时分复用称为同步时分复用。2.1.7 2.1.7 多路复用技多路复用技术术24(3)波分复用v波分复用(WDM)就是光的频分复用。是把光的波长分割复用,在一
13、根光纤中同时传输多波长光信号的一项技术。v在一根光纤上复用两路光信号,这种复用方式称为波分复用WDM。随着光纤通信技术的发展,在一根光纤上复用的路数越来越多,这就是密集波分复用DWDM的概念。2.1.7 2.1.7 多路复用技多路复用技术术252.2 2.2 数据交数据交换换技技术术v2.2.1 电路交换v2.2.2 分组交换和报文交换v2.2.3 交换技术的比较26v在进行数据通信时,必须通过有中间节点的网络来把数据从源端点发送到目的端点,以此实现通信。这些中间的节点就是一些交换设备,它们不关心数据内容,而只是提供一个传递功能。交换设备以某种方式用传输链线路相互连接起来就构成交换网络。v从通
14、信资源的分配角度来看,“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。272.2.1 2.2.1 电路交换v电路交换属于电路资源预分配系统,即每次通信时,通信双方都要连接电路,电路被分配给一对固定用户。那么,不管该电路上是否有数据传送,其他用户一直不能使用该电路直至通信双方要求拆除此电路连接为止。v电路交换的关键点是:在通信的全部时间内用户始终占用端到端的固定传输带宽。v电路交换的优点是数据传输可靠、迅速,不丢失v电路交换的缺点是:通信线路的利用率较低;不同类型、不同规格、不同速率的终端难以互相进行通信;不够灵活。282.2.2 2.2.2 分组交换和报文交换v分组交换采用的是存储转发技术。
15、v存储转发指结点交换机将收到的数据先放入结点内的缓存,根据网络上线路的闲忙状态,以及结点内部的路由表,然后确定将数据交给某个端口转发出去到下个节点。v什么是分组呢?将需要发送的整块数据称之为一个报文,在发送报文之前,先将较长的报文划分成为一个个更小的等长数据段,在每一个数据段前面,加上首部后,就构成了一个分组。分组又可以称为“包”,而首部也可称为“包头”。29v采用分组交换,在源端点与目的端点之间不需要先通过呼叫建立连接,主机直接把分组发送到交换节点,由于每个分组都携带地址信息,因此每个交换节点收下整个分组后,会根据分组的目的地址信息找到下一个节点的地址,然后把分组发送到下一个节点,一直逐个节
16、点地转送到目的主机。2.2.2 2.2.2 分组交换和报文交换30v采用存储转发的分组交换,实质上是采用了在数据通信过程中动态分配传输带宽的策略,使得通信线路的利用率大大提高。v报文交换也采用存储转发技术,其工作原理与分组交换相同。但报文的长度要比分组长得多,因此每个节点在竞争性存储转发时,不仅使用存储器,还要使用到磁盘才能存储整个报文。这样报文交换在每个节点的滞留时间就较大,导致报文交换的时延较长。2.2.2 2.2.2 分组交换和报文交换312.2.3 2.2.3 交换技术的比较v若要连续传送大量的数据,而且传送时间远大于呼叫建立时间,则采用在数据通信之前预先分配传输带宽的电路交换较为合适
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