Open loyio opened 3 years ago
通信的目的是传送消息(消息:语音、文字、图像、视频等)
数据data:传送信息的实体,通常是有意义的符号序列(数据通信指在不同计算机之间传输表示信息的二进制数0、1序列的过程)
信号:数据的电气/电磁的表现,是数据在传输过程中的存在形式
信源:产生和发送数据的源头
信宿:接受数据的终点
信道:信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质,*因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道
串行传输:将表示一个自负的8位二进制数按由低位到高位的顺序依次发送(速度慢,费用低,适合远距离)
并行传输:将表示一个字符的8位二进制数同时通过8条信道发送(速度快,费用高,适合近距离)
用于计算机内部数据传输:并行传输
同步传输:在同步传输的模式下,数据的传送是以一个数据区块为单位,;因此同步传输又称为区块传输。在传送数据时,需先送出1个或多个同步自付,再送出整批的数据。
异步传输:异步传输将比特分成小组进行传送,小组可以是8位的1个字符或更长,发送方可以在任何时刻发送这些比特组,而接收方不知道它们会在什么时候到达,传送数据时,加一个字符起始位和一个字符终止位
码元是指一个固定时长的信号波形(数字脉冲),代表不同离散数值的基本波形,是数字通信中数字信号的计量单位,这个时长内的信号称为k进制码元,而该时长称为码元宽度。当码元的离散状态又M个时(M大于2),此时码元位M进制码元
1码元可以携带多个比特的信息量,例如,在使用二进制编码时,只有两种不同的码元,一种代表0状态,另一种代表1状态
速率也叫数据率,是指数据的传输速率,表示单位时间内传输的数据量可以用码元传输速率和信息传输速率表示
关系:若一个码元携带n bit的信息量,则M Baud的码元传输速率所对应的信息传输速率为M * n bit/s
拥有更宽的带宽,也就是有更大的信息运送能力
影响失真的程度的因素:
码间串扰:接收端收到的信号波形失去了码元之前清晰界限的现象
奈式准则:在理想低通(无噪声,带宽受限)条件下,为了避免码间串扰,极限码元传输速率为2W Baud,W是信道带宽,单位是Hz
为了混淆大家,再求一步极限数据率吧
噪声存在与所有的电子设备和通信信道中。由于噪声随机产生,他的瞬时值有时会很大,因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误,但是噪声的影响是相对的,若信号较强,那么噪声影响相对较小,因此,信噪比就很重要
信噪比=信号的平均功率/噪声的平均功率,常记为S/N, 并用分贝(dB)作为度量单位,即:
信噪比(dB)=
香农定理:在带宽受限且有噪声的信道中,为了不产生误差,信息的数据传输速率有上限值
二进制信号在信噪比为127:1的4KHz信道上传输,最大的数据速率可达到多少?
信道:信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质,因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道
在传输距离较近时,计算机网络采用基带传输方式(近距离衰减小,从而信号内容不易发生变化)
在传输距离较远时,计算机网络采用宽带传输方式(远距离衰减大,即使信号变化大也能最后过滤出来基带信号)
数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号,而在接收端将模拟信号还原为数字信号,分别对应于调制解调器的调制和解调过程
调幅+调相(QAM)
某通信链路的波特率是1200Baud,采用4个相位,每个相位有4种振幅的QAM调制技术,则该链路的信息传输速率是多少?
计算机内部处理的是二进制数据,处理的都是数字音频,所以需要将模拟音频通过采样、量化转换成有限个数字表示的离散序列(即实现音频数字化)
最典型的例子就是对音频进行编码的脉码调制(PCM),在计算机应用中,能够达到最高保真水平的就是PCM编码,被光方用于素材保存及音乐欣赏,CD、DVD以及我们常见的WAV文件中均有应用。它主要分为三步:抽样、量化、编码
为了实现传输的有效性,可能需要较高的频率。这种调制方式还可以使用频分复用技术,充分利用带宽资源。在电话机和本地交换机所传输的信号是采用模拟信号传输模拟数据的方式;模拟的声音数据是加载到模拟的载波信号中传输的
电路交换的原理:在数据传输期间,源结点与目的结点之间有一条由中间结点构成的专用物理连接线路,在数据传输结束之前,这条线路一直保持。
电路交换的阶段:
特点:独占资源,用户始终占用端到端的固定传输带宽,适用于远程批处理信息传输或系统间实时性要求高的大浪数据传输的情况
报文:报文(Message)是网络中交换和传输的数据单元,即站点一次性要发送的数据块。报文包含了将要发送的完整的数据信息,其长短很不一致,长度不限且可变
报文交换的原理:
无需在两个站点之间建立一条专用通路,其数据传输的单位是报文,传送过程采用存储转发方式。
分组:大多数计算机网络都不能连续地传送任意长的数据,所以实际上网络系统把数据分割成小块,然后逐块地发送,这种小块就称作分组(packet)
分组交换的原理:分组交换与报文交换的工作方式基本相同,都采用存储转发方式,形式上的主要差别在于,分组交换网中要限制所传输的数据单位的长度,一般选128B。发送节点首先对从终端设备送来的数据报文进行接收、存储,而后将报文划分成一定长度的分组,并以分子为单位进行传输和交换。接收结点将收到的分组组装成信息或报文。
虚电路将数据包方式和电路交换方式结合,以发挥两者优点。
虚电路:一条源主机到目的主机类似于电路的路径(逻辑连接),路径上所有结点都要维持这条虚电路的建立,都维持一张虚电路表,每一项纪录了一个打开的虚电路的信息
传输介质也称传输媒体/传输媒介,它就是数据传输系统中在发送设备和接收设备之间的物理通路。
传输媒体并不是物理层。传输媒体在物理层的下面,因为物理层是体系结构的第一层,因此有时称传输媒体为 0层。在传输媒体中传输的是信号,但传输媒体并不知道所传输的信号代表什么意思。 但物理层规定了电气特性,因此能够识别所传送的比特流。
双绞线是古老、又最常用的传输介质,它由两根采用一定规则并排绞合的、相互绝缘的铜导线组成 绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰。
为了进一步提高抗电磁干扰能力,可在双绞线的外面再加上一个由金厲丝编织成的屏蔽层,这就是屏蔽双绞线 (STP),无屏蔽层的双绞线就称为非屏蔽双绞线(UTP)。
双绞线价格便宜,是最常用的传输介质之一,在局域网和传统电话网中普遍使用。模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距离一般为几 公里到数十公里。距离太远时,对于模拟传输,要用放大器放大衰减的信号;对于数字传输,要用中继器将失真的信号整形。
同轴电缆由导体铜质芯线、绝缘层、网状编织屏蔽层和塑料外层构成。按特性阻抗数值的不同,通常将同轴电缆分为两类:50欧姆同轴电缆和75欧姆同轴电缆。其中,50欧姆同轴电缆主要用于传送基带数字信号,又称为基带同轴电缆,它在局域网中得到广泛应用;75欧姆同轴电缆主要用于传送宽带信号,又称为宽带同轴电缆,它主要用于有线电视系统。
由于外导体屏蔽层的作用,同轴电缆抗干扰特性比双绞线好,被广泛用于传输较高速率的数据,其传输距离更远,但价格较双绞线贵。
光纤通信就是利用光导纤维(简称光纤)传递光脉冲来进行通信。有光脉冲表示1,无光脉冲表示0.而可见光的频 率大约是MHZ.因此光纤通信系统的带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。 光纤在发送端有光源,可以采用发光二极管或半导体激光器,它们在电脉冲作用下能产生出光脉冲;在接收端用光电二极管做成光检测器,在检测到光脉冲时可还原出电脉冲。 光纤主要由纤芯(实心的!)和包层构成,光波通过纤芯进行传导,包层较纤芯有较低的折射率。当光线从高折射率的介质射向低折射率的介质时,其折射角将大于入射角。因此,如果入射角足够大,就会出现全反射,即光线碰到光层时候就会折射回纤芯、这个过程不断重复,光也就沿着光纤传输下去。
多模光纤:
单模光纤:
定义 | 光源 | 特点 | 外观 | |
---|---|---|---|---|
单模光纤 | 一种在横向模式直接传输光信号的光纤 | 定向性很好的激光二极管 | 衰耗小,适合远距离传输 | |
多模光纤 | 有多种传输光信号模式的光纤 | 发光二极管 | 易失真,适合近距离传输 |
诞生原因:由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误
中继器的功能:对信号进行再生和还原,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同,以増加信号传输的距离,延长网络的长度。
中继器的两端
两端的网络部分是网段,而不是子网,适用于完全相同的两类网络的互连,且两个网段速率要相同。
中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,它仅作用于信号的电气部分,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
两端可连相同媒体,也可连不同媒体。
中继器两端的网段一定要是同一个协议。(中继器不会存储转发,傻)
5-4-3规则:网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,因而中继器只能在规定的范围内进行,否则会网络故障。
集线器的功能:对信号进行再生放大转发,对衰减的信号进行放大,接着转发到其他所有(除输入端口外)处于工作状态的端口上,以增加信号传输的距离,延长网络的长度。不具备信号的定向传送能力,是一个共享式设备。
导图
物理层接口特性
物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体
物理层主要任务:确定与传输媒体接口有关的一些特性 -> 定义标准