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4、有线传输介质 (领会)
同轴电缆: 分为75欧姆宽带同轴电缆和50欧姆基带同轴电缆。局域网中常用基带电缆:数据传输率达10Mb/s,均用于总线拓扑结构。分细缆和粗缆:细缆的断头要装基本网络接头(BNC)或50欧姆终端匹配器,再接在 T型连接器两端。最大传输距离925米,粗缆:必须装收发器和收发器电缆。最大距离可达2500米。
双绞线电缆: 主要用于星形拓扑结构。分非屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)电缆。传输距离限于100米内。内部的多对双绞线采用了每对电缆的绞矩与所能抵抗电磁辐射干扰成正比,并可降低非平衡型互电容。非屏蔽双绞线(UTP)定义了五种质量类别,计算机网络中常用的有三种:第3类:传输特性最高规定16MHz,用于语音和数据最高传输速率为10Mb/s。第4类:传输特性最高规定20MHz,用于语音和数据最高传输速率为16Mb/s。第五类:传输特性最高规定100MHz,用于语音和数据最高传输速率为155Mb/s。
光纤: 由纤芯(光的通路)、包层(多层反射玻璃,将光线反射到纤芯)及保护层组成。常用于点到点的远距离传输。由于光纤在任何时间只能单向传输,因此实现双向通信必须成对出现。用光纤来传输电信号时,在发送端先要将其转换成光信号,而在接收端要由光检波器还原成电信号。可分为单模和多模两种传输方式:单模提供单条光通路,衰减小,容量大,但价格昂贵;多模光纤发散为多路光纤。每一路光纤走一条通路。
5、无线传输介质
大气和外层空间是提供电磁信号传播的无线型介质。传输和接收是通过天线完成的。无线传输有定向和全向两种方法。1)、地面微波:要求在“可视线”范围内进行传输,通过微波中继站的串联使用完成远距离远程通信服务。2)、卫星微波:通信卫星是一个微波转播台。卫星从一个频率(上行链路5.93-6.42GHz)接收地面传输来的信号,将其放大或再生后,再从另一个频率(下行链路3.7-4.2GHz)发送到地面站。具有广播性质,但有1/4秒的传输延迟。3)、红外传输:使用调制非相干红外线光的收发机进行可视线内直接或经浅色表面的反射传递信息。
6、数据编码
数字数据的数字信号编码:用两个电压电平来表示两个二进制数字。 编码方式有: a、不归零制NRZ:无电压表是0,负电压表是1。b、曼彻斯****:在每位的中间有一个跳变,既作为时钟又作为数据,从高到低的跳变表示1,从低到高的跳变表示0。c、差分曼彻斯****:取值由每位开始的边界是否存在跳变而定,一位的开始边界有跳变代表0,无跳变代表1。
数字数据的调制编码: 在模拟信道上传输数字信号时,将数字数据调成模拟信号才能传送。数字数据用模拟信号进行调制的三种形式:a、幅移键控法ASK(调幅):用载波频率的两个不同的振幅来表示两个二进值。b、频移键控法FSK(调频):用载波频率附近的两个不同的频率来表示两个二进值。c、相移键控法PSK(调相):用载波信号的相位移动来表示数据,可以用多于二相的位移。
模拟数据的数字信号编码:将模拟数据转换成数字数据。常用调制方式:脉冲编码调制(PCM编码),将一个模拟信号转换为二进制数码脉冲序序列的过程。
PCM编码过程:
· 采样:根据采样定理,每隔一定时间对连续模拟信号采样,产生离散的脉冲信号。 采样定理:一个连续变化的模拟信号,假设有最高频率或带宽F max ,若周期采样周期为T,则采样频率为F=/T,若能满足 F=1/T>=2F max ,即采样频率大于或等于模拟信号最高频率的两倍,那么采样后的离散序列就能无失真地恢复出原始连续模拟信号。
· 量化:把采样所得到的脉冲信号按量级比较,并且“取整”,把脉冲信号转换成数字信号。这是一个分级过程。
· 编码:用以表示采样序列量化后的量化幅度,用一定位数的二进制码表示。如果有N个量化级,就应当有log 2 N位二进制数码。
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