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第2章数据通信基础(尚晓航)


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第2章数据通信基础(尚晓航)
3. 幅度调制ASK
①ASK调制规则:幅度调制又称为“振幅键控” (amplitude-shift keying,ASK),两种载波幅度 值的调幅波形如图2-4(a)表示。
②ASK的特点:幅度调制的技术比较简单,信 号容易实现,但抗干扰的能力较差。
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同时具有调制与解调功能的设备被称为“调制解调 器”(modem)。
Modem就是数字信号与模拟信号之间的变换设
备。
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2. 数字数据(信号)的调制
在调制过程中,运载数字数据的“载波信 号”可以表示为:
其中,振幅A、角频率ω、相位ψ是载波信 号的3个可变电参量;每次变化一个电参数, 固定另外两个电参量。
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图2-4 模拟数据信号的二相调制 (编码)波形图
数据通信专指信源(发送信息的一方)和信宿 (接收数据的一方)中信号的形式均为数字信号的 通信方式。因此,可以将“数据通信”定义为:在 不同的计算机和数字设备之间传送二进制代码“0”、 “1”对应的比特位信号的过程。
在数据通信过程中,传输的数据信号的类型不 同,使用的技术就不同。为此,数据传输系统有 “基带传输”和“频带传输”两种传输方式。
②曼彻斯特编码的同步信号:曼彻斯特编码中 的中间电平跳跃,既代表了数字信号的取值,也作 为自带的“时钟”信号。
③特点:优点是收发信号的双方可以根据自带 的“时钟”信号来保持同步;缺点是效率较低。
④应用:典型的10BASET、10BASE2、和 10BASE 5低速以太网使用的是曼彻斯特编码技术。
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(5)专用信道和公共交换信道
按照信道的使用方式来分。“专用信道”又称“专线”,它是一 种连接用户之间设备的固定线路。距离较短、数据量较大、安全性要求 较高的场合。
“公共交换信道”是一种通过公共网络,为大量用户提供服务的 信道。如:公共电话交换网、公共电视网
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5. 两相相位调制PSK
PSK(phase-shift keying),相位调制又称为 “移相键控”。
①用初始相位 “Φ0 =0”表示数字“1”,Φ0 = 表示数字“0”绝对调相编码波形如图2-4(c)所示。
②PSK相对调相:其编码规则为用当前波形的 初始相位,相对于“前一个波形”的初始相位的偏 移值来表示数字信号“0”、“1”。两相相对调相的 编码波形如图2-4(d)所示。
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图2-1 数字信号和模拟信号
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2.1 数据通信的基本概念
4. 信道及信道的分类 (1)信道:数据信号传输的必经之路,它一般由传输线路和传
输设备组成。
(2)物理信道和逻辑信道
①物理信道:是由信道中的实际传输介质与相 关设备组成。
传输速率“S”是指是指在信道的有效带宽上, 单位时间内所传送的二进制代码的有效位(bit) 数。S的单位为:b/s、千比特每秒kb/s(1×103b/s) 等单位来表示。
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2.2 通讯系统的主要技术指标
2. 波形调制速率B(波特率)
1Baud/s就表示每秒钟传送一个码元或一个波形。 波特率是数字信号经过调制后,模拟信号的传输速 率。
带宽与数据传输速率这两个术语原来都是 用来度量信道实际传输能力的指标。现在, 一个物理信道常常既可以作为模拟信道,又 可以作为数字信道,所以人们既可以使用 “带宽”,也可以使用“速率”来描述网络 中信道的传输能力。
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7. 误码率Pe
(1)误码率Pe的定义
误码率是指二进制码元在数据传输中被传错的 概率,也称“出错率”。 Pe的定义式如下:
③位同步:为了保证收、发双方的按位同步, 必须在发送NRZ编码的同时,用另一个信道同时 发送同步时钟信号,参见图2-3(a)。
④应用:计算机串口与调制解调器之间使用的 就是基带传输中的非归零码技术。
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4. 曼彻斯特(Manchester)编码
①编码规则:前半周期为该位值“反码”电平 值,后半周期为该位值的“原码”电平值。中间的 电平跳变作为双方的同步信号。如图2-3(b)所示。
2.1 数据通信的基本概念
2. 二进制编码标准
目前,最常用的二进制编码标准为美国标准信 息交换码(ASCII),它已被国际标准化组织 (ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)采 纳,并已经发展为国际通用的标准交换代码。
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2.1 数据通信的基本概念
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5. 信道容量
信道容量是一个极限参数,一般是指物理信道 上能够传输数据的最大能力。在实际应用中,高传 输速率的通信设备常常被通信介质的信道容量所限 制,而得不到充分利用。
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6. 带宽、数据传输速率和信道容量的关联
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5. 差分曼彻斯特(De-manchester)编码
①编码规则:遇“0”跳变,遇“1保持”,“中 间跳变”。其示例的波形如图2-3(c)。
②特点:差分曼彻斯特编码的优点是自含同步 时钟信号、抗干扰性能较好;缺点是实现的技术复 杂。
③同步信号:中间的电平跳变作为“同步时钟” 信号。
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2. 数字信号的编码
在基带传输中,用不同极性的电压、电平值代 表数字信号 “0”和“1”的过程,称为基带信号的 “编码”;其反过程称为“解码”。
在发送端,编码器将计算机等信源设备产生的 信源信号,变换为用于直接传输的基带信号;
在接收端,解码器将接收到的基带信号,恢复 为与发送端相同的、计算机可以接收的信号。
图2-2 比特率和波特率的区别
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4. 带宽
对于模拟信道,带宽是指物理信道的频带宽度, 其本来的意思是指信道允许传送信号的最高频率和 最低频率之差, 单位为:赫兹(Hz)、千赫 (kHz)、兆赫(MHz)等。
对于数字信道,人们说的“带宽”是指在信道 上能够传送的数字信号的速率,即数据传输速率S。 因此,此时带宽的单位就是比特每秒(bit/s),表 示为:b/s、Kb/s、Mb/s等。
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2.3.1 基带传输与数字信号的编码
1. 基带、基带信号和基带传输
数字信号也被称为“数字基带信号”,简称为 “基带信号”。在线路上直接传输基带信号的方法 称为 “基带传输”方法。
在基带传输中,必须解决两个基本问题, 其一,基带信号的编码问题; 其二,收发双方之间的同步问题。
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2020/11/25
第2章数据通信基础(尚晓航)
第2章 数据通信基础
本章学习目标:
1. 了解:数据通信的基础知识 2. 了解:数据传输方式的类型和特点 3. 掌握:数据传输的类型及相应的编码方法 4. 掌握:多路复用技术的分类和适用场合 5. 了解:数据通信中的同步技术 6. 了解:广域网中的数据交换技术 7. 掌握:差错控制技术的类型和方法
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4. 频率调制FSK
①FSK调制规则:频率调制又称为“移频键控” (frequency-shift keying,FSK)。其调制波形如 图2-4(b)所示。
②FSK的特点:频率调制的电路简单,抗干扰 能力强,但频带的利用率低,适用于传输速率较低 的数字信号。
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②逻辑信道:是指在同时建立的多条逻辑上的 “连接”。
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2.1 数据通信的基本概念
(3)有线信道和无线信道
根据传输介质是否有形。 有线信道:电话线、双绞线、同轴电缆、光缆 无线信道:无线电、微波、卫星通信信道与远红外线等
(4)模拟信道和数字信道
按照信道中传输的数据信号的类型来分。 调制解调器
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图2-3 二进制数据的基带信号的编码波形
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第2章数据通信基础(尚晓航)
2.3.1 基带传输与数字信号的编码
基带传输的特点如下:
优点是:抗干扰能力强、成本低。
缺点是:由于基带信号频带宽,传输时必须占 用整个信道,因此通信信道利用率低;占用频带宽, 信号易衰减;只能使用有线介质传输,限制了使用 的场合。在局域网中经常使用基带传输技术。
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8. 时延
时延是信道或网络性能的另一个参数,其数值 是指一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一 端所需要的时间,其单位是秒s、毫秒(10-3秒) ms、微秒(10-6秒)μs等。
时延是由:传播时延、发送时延演模板
第2章数据通信基础(尚晓航)
式中:N为传输的二进制码元总数,Ne表示在 接收码元中被传错的码元数。
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7. 误码率Pe
(2)误码率的性质、获取与实用意义
① 性质:可靠性的指标。 ② 获取:在大量重复测试。 ③ 采用差错控制技术的意义:在使用普 通通信信道传输数据时,物理信道本身的平 均误码率不满足可靠性指标的要求,因此, 必须采用差错控制技术。
2.1 数据通信的基本概念
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