电信传输技术第二章

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《计算机网络技术基础》课件第2章

《计算机网络技术基础》课件第2章

C = 2W lbn 其中,W为信道的带宽(以Hz为单位),n为一个脉冲信 号代表的有效状态数。
奈氏准则描述的是有限带宽、无噪声信道的最大数据 传输速率与信道带宽之间的关系。如考虑信道噪声问题, 可用香农(Shannon)定律来表述,它描述了有限带宽、有随 机热噪声信道的最大数据传输速率与信道带宽、信号噪声 功率比之间的关系。信道的最大信息传输速率为C:
模拟数据反映的是连续消息,如话音和图像等。话音 的声压是时间的连续函数。数字数据反映的是离散消息, 就是用一系列符号代表的消息,而每个符号只可以取有限 个值。数字数据在传送时,一段时间内传送一个符号,因 此在瞬间内数据是离散的。因此,用来反映取值上离散的 文字或符号的数据是数字数据。
信号(Signal)是数据的电编码或电磁编码。它分为两种: 模拟信号和数字信号。模拟信号是一种连续变化的电信号, 它用电信号模拟原有消息。
在数据通信系统中,传输信息的通路称为“信道”。 信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。在 计算机网络中,有物理信道和逻辑信道之分。根据传输介 质是否有形,物理信道可以分为有线信道和无线信道。如 果按照信道中传输的数据信号的类型来分,物理信道又可 以分为模拟信道和数字信道。模拟信道传输的是模拟信号, 而数字信道直接传输二进制数字脉冲信号。
图2-5 异步方式字符结构
(2) 同步方式。如图2-6所示。发送前,发送端和接收端 应先约定同步字符的个数及每个同步字符的代码,以便实 现接收与发送的同步。
图2-6 同步传输
4.数据传输类型 1) 基带传输 由计算机或数字终端产生的信号是一连串的脉冲信号,它 包含有直流、低频和高频等组成分量。
模拟信道的容量指信道传输信号的可接收频率范围, 其带宽为传输信号的最高频率和最低频率的差值。如话音 电路接收的语音频率为300~3400 Hz,则其带宽为3400 300 = 3100 Hz(一般话音电路带宽取4 kHz)。

辽工大电信程控数字交换技术第二课后题总结

辽工大电信程控数字交换技术第二课后题总结

1、什么是程控数字交换机?【答】利用现代计算机技术完成控制接续等工作的电话交换机。

2、程控数字交换机的结构及功能?【答】1、交换网络:交换网络可以看成一个有M条入线和N条出现的网络其基本功能是根据需要使某一入线与出线链接,提供用户通信接口之间的连接。

2、接口电路,接口电路分为用户接口电路和中继接口电路,其作用是把来自用户线或中继线的消息转换成交换设备可以处理的信号。

3、控制系统:控制系统是程控数字交换机工作的指挥核心,它由处理机存储器I/O接口部件组成。

第一级:外围设备控制级。

主要对靠近交换机网络侧的端口电路及交换机的其他外围设备进行控制,跟踪监视终端用户,中继线的呼叫占用情况。

第二级:呼叫处理控制级,对第一级的输入进行分析和处理。

第三级:维护测试控制级。

用于系统的维护和测试。

3、程控数字交换机的优越性【答】1、能提供许多新的用户服务性能。

2、维护管理方便,可靠性高。

3、灵活性大。

4、便于向综合业务数字网(ISDN)发展。

5、可以采用公共信号信道系统。

6、便于利用电子器件的最新成果,可使系统在技术上的先进性能得到发挥。

6、简述30132路PCM帧结构的特点【答】一个复帧包含16个子帧(F)每个子帧有32个时隙(TS)每个时隙占8位,TS1-TS15及TS17-TS31为30个话路时隙,TS0为帧同步时隙,F0帧的TSD16用来传送复制同步码复帧失步告警信息等,F1-F15帧的TS16共15个8bit传送30个话路线路信息,每个话路个分到4个bit线路信号码。

7、某用户通话时长为2分钟,则交换机共为其交换多少次信号【答】FS=80000HZ T=1/8000 2min=120s 120/(1/8000)=9.6×105次4、某HW线上的主叫用户占用TS10被叫用户占用TS20请通过T接线器完成彼此的信号交换(分别接输入控制和输出控制)10、单路PCM信号传输时,其抽样频率是多少?传送码率是多少?30/32路基群传输码率是多少?【答】8000HZ 64kb/s 2048kb/s7、BHCA的测量方法和假定前提是怎么样规定的【答】测量方法:BHCA=用户话务量×用户数/每次呼叫平均占用时长+入中继线话务量×入中继线线数/每次呼叫平均占用时长规定:1、一个试呼叫处理,是一款完整的呼叫接续对不成功的呼叫不予考虑。

电信传输原理习题解答

电信传输原理习题解答

γ = α + jβ
10.设某同轴线的外导体内直径为20mm,内导体外直径为10mm,求其 设某同轴线的外导体内直径为20mm,内导体外直径为10mm, 设某同轴线的外导体内直径为20mm 10mm 特性阻抗;若在内外导体之间充ε为2.2的介质 求其特性阻抗。 的介质, 特性阻抗;若在内外导体之间充 为2.2的介质,求其特性阻抗。 解:
cTE10
(2)
λcTE = 2a = 8.08(cm) > λ
10
λcTE = a = 4.04(cm) > λ
20
Байду номын сангаас
λc =
2 m 2 n 2 ( ) +( ) a b
λcTE = 2b = 4.04(cm) > λ
01
λcTM =
11
2ab a +b
2 2
= 3.61(cm) > λ
会产生色散。 但是题目不满足单模传输条件 a < λc < 2a 会产生色散。

λp =
Vp f
=
λ λ 2 1− ( ) λc

c 3 ×108 λ= = = 3.3(cm) 9 f 10 ×10
λc =
λ λ 2 1− ( ) λp
= 4.54(cm)
fc =
c
λc
= 6.61GHz
(2)相速度 ,群速度 和波阻抗 TE10 相速度Vp,群速度Vg和波阻抗 和波阻抗Z 相速度
P LP = 10 lg 1 1mw 1 L = 1 ln P P 2 1mw
绝对功率电平计算
dBm NP
p1 [ LP ] = 10 lg p2 1 p1 [ LP ] = ln 2 p2

电信传输原理

电信传输原理

电信传输原理一、引言随着科技的快速发展,电信传输在现代社会中扮演着至关重要的角色。

本文将介绍电信传输的基本原理,包括传输介质、信号传输和数据传输等方面。

二、传输介质电信传输的基础是传输介质。

传输介质可以分为有线和无线两大类。

有线传输介质包括光纤、双绞线和同轴电缆等,而无线传输介质则包括电磁波等。

其中,光纤是目前应用最广泛的传输介质之一。

光纤利用光信号的传输,具有高带宽、低损耗和抗干扰能力强等优势。

三、信号传输信号传输是电信传输的核心环节。

信号传输可以分为模拟信号传输和数字信号传输两种方式。

模拟信号传输是指将原始信号通过调制技术转换为模拟信号,然后通过传输介质进行传输。

而数字信号传输则是将原始信号进行采样和量化,转换为数字信号后进行传输。

数字信号传输具有抗干扰能力强、传输质量稳定等优势,因此在现代电信传输中得到广泛应用。

四、数据传输数据传输是电信传输的重要应用领域。

数据传输可以分为同步传输和异步传输两种方式。

同步传输是指数据按照固定的时间间隔进行传输,适用于大量数据传输的场景。

而异步传输则是根据数据的到达时间进行传输,适用于少量数据传输的场景。

此外,数据传输还包括串行传输和并行传输两种方式,串行传输是逐位传输数据,而并行传输则是同时传输多个位的数据。

五、传输协议为了保证电信传输的顺利进行,需要制定一套传输协议。

传输协议是指在数据传输过程中约定的一些规则和标准,以确保数据的正确传输。

常见的传输协议包括TCP/IP协议、HTTP协议和FTP协议等。

其中,TCP/IP协议是互联网上应用最广泛的协议,它将数据分为多个数据包进行传输,并通过校验和等机制确保数据的完整性。

六、传输安全在电信传输过程中,保护数据的安全性至关重要。

传输安全主要包括加密和身份验证两个方面。

加密是指对传输的数据进行加密处理,以防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

常见的加密算法包括DES、AES和RSA等。

身份验证则是通过验证用户的身份信息,确保数据传输的双方都是合法的。

电信级骨干网传输技术-精选文档

电信级骨干网传输技术-精选文档

电信级骨干网传输技术近几年,电信网中的数据业务得到了飞速发展,正呈现指数式增长态势,其中,发展尤为迅速的数IP 业务,其呈现爆炸式增长趋势,光纤骨干网带宽已达到约6-9 个月就翻一番的地步。

因此,有必要对其进行详细探讨。

一、电信技术的发展趋势(一)网络业务应用加速向EP化汇聚。

近几年,电信网中的数据业务正在飞速发展,呈现指数式增长态势,其中,发展尤为迅速的数IP 业务,其呈现爆炸式增长趋势,光纤骨干网带宽已达到约6-9 个月就翻一番的地步。

预计以后的几年期间,以IP 为代表的数据业务将占据网络业务量的90%之多。

(二)网络交换技术继续向分组化和IP 化演进。

传统的电路转换技术转向分组技术,网络中数据业务量成为主导,这将是历史的必然。

近年来,这种演进的趋势正在加速,有些厂家甚至已经在因特网骨干网上开始使用1P路由器,已将ATM机全部替换了下来。

(三)MPL豉术的产生。

大容量高带宽传送,提高服务质量、QoS是下一代传送网的发展方向,也是技术发展努力的方向。

在这种新的形势下,多协议标记交换MPLS技术得到了应用和发展,作为一种新的技术,它可以算得上是比较理想的骨干IP 网络技术。

(四)网络容量遇到挑战。

在未来10 年内,网络基础设施将得到全面的更新和升级,并在全世界范围内开展。

预计未来10 年,网络中的容量问题将成为其最大的挑战,以后战骨干网所需的容量,将有可能是现在的数十倍,甚至上百倍。

所以说,网络容量遇到挑战,人类的共同任务将是建设下一代宽带传送网基础设施。

(五)核心网络从电联网走向光联网。

去除由于电设备所带来的带宽瓶颈,大幅度降低运营维护成本和建网成本,降低对业务节点规模的要求,实现可重构性的网络光层,加快并简化高速电路的指配和业务供给速度,实现对客户层信号的透明性,并且实现加快网络恢复。

以上是实现光层传送联网最基本的目的。

(六)城域网面临挑战。

多个重叠网的管理困难和宽带瓶颈是城域网的两个主要问题。

电信业务及其传输技术

电信业务及其传输技术
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本会议录收集 了会上 发表 的 篇论 文 内容 涉 及 全球业务之通信 网 站定位理论方法 技术交流分析 法 现 代通信环境 面临的全球挑战 达 尔文信息类皿结 构 全球化 知识采集 缘合设计 环境 为大 学生 工怪师 开设的伦理学裸怪 科学与谁行文化的结合 生物技术 案例 航天工业知识管 理 专业通信 中不 同文化 间的盛 拟 团队连接 网络 盛拟教室实现

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本会议录收集 了会 上发表的 篇论文 内容涉及 大规模 内容分布 网络编 码 州于 和 多层视 倾通信分析与棋拟 基于传感 器网随机位 检侧 系统 有限路径探 索 区 分带 宽共 享 传感 器监 视 网最 长寿命估计 定 向天 线 无线 网络 邻 居发 现 冉吞 找 网 络通信 存储母折衷 自私砚益 网 市场驭 动带宽分 配 信息论对无线中继 网通 信足 的限制 衰落广 播信 道机 会传输廷迟分析

电信业务及其传输技术

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精品课件-数字通信原理PPT课件

精品课件-数字通信原理PPT课件
(1)、ITU(International Telecommunication Union) (国际电信联盟) I系列--------ISDN(综合业务数字网)有关 V系列-------主要提供电话网(PSTN)上数据传输的标准 其中 PSTN(Public switching telephone networks)(公共交换电话网 X系列-------主要提供公用数据网上数据传输的标准 还有 Q,G系列等 (2)、国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)标准
(1)、ITU(International Telecommunication Union) (国际电信联盟) I系列--------ISDN(综合业务数字网)有关 V系列-------主要提供电话网(PSTN)上数据传输的标准 其中 PSTN(Public switching telephone networks)(公共交换电话网) X系列-------主要提供公用数据网上数据传输的标准 还有 Q,G系列等 (2)、国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)标准
微波中继通信的主要发展方向是数字微波,同时要不断增加 系统容量,增加容量的途径是向多电平调制技术发展。目前采用 的调制方式有16QAM和64QAM,并已出现256QAM、1024QAM 等超多电平调制的方式。采用多电平调制,在40 MHz的标准频道 间隔内,可传送1920至7680路PCM数字电话
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我国近几年来光纤通信已得到了快速发展,目前光缆长度累计近几 十万km。我国已不再敷设同轴电缆,新的工程将全部采用光纤通信新 技术。
1.2.3发展状况
数字通信 计算机技术 集成制造及发展 1、网络化 各类网络互换互通 2、高速化 信息处理,传输,交换,存储高速化 3、业务多元化 目前仍以语言通信为主,数据业务大大增加 4、标准化 制定国际通用标准的组织主要有

光纤通信系统中的信号调制技术

光纤通信系统中的信号调制技术

光纤通信系统中的信号调制技术第一章光纤通信系统概述光纤通信系统是一种高速、大容量、低损耗的通信传输方式,已被广泛应用于现代通信网络中。

光纤通信系统的核心技术之一就是信号调制技术,通过将信号转换为光信号,再通过光纤传输,实现远距离的高速数据传输和通信。

第二章信号调制技术的分类在光纤通信系统中,信号调制技术可以分为两大类:直接调制和间接调制。

直接调制是指将电信号直接转换为光信号,而间接调制则是通过在电信号上叠加调制信号,在接收端解调还原为原始信号。

第三章直接调制技术直接调制技术在光纤通信系统中被广泛应用。

其中,振荡器技术是最主要的一种直接调制技术。

通过使用振荡器驱动半导体激光器,产生高频光信号,并将其与电信号直接叠加,实现信号的传输。

此外,还有脉冲调制、频率调制等直接调制技术,它们的原理和应用也有相应的特点。

第四章间接调制技术间接调制技术相对于直接调制技术更为复杂,但在一些特定的应用场景中,更加灵活和高效。

其中,消频调制技术是一种常见的间接调制技术,它能够将基带信号转换为带通频率信号,再通过光纤传输。

此外,还有相位调制、振幅调制等间接调制技术,它们都有自己的特点和应用领域。

第五章信号调制技术的应用信号调制技术在光纤通信系统中有着广泛的应用。

在长距离光纤通信系统中,直接调制技术通常用于高速数据传输;而在短距离的光纤通信系统中,间接调制技术更加常见。

此外,在光纤传感等领域,信号调制技术也有着重要的应用。

第六章信号调制技术的发展趋势随着通信技术的不断进步和发展,信号调制技术也在不断演化和改进。

目前,越来越多的研究者关注于提高信号调制技术的传输速率、抗噪声性能和兼容性,以满足日益增长的通信需求。

结语光纤通信系统中的信号调制技术是实现高速、大容量、低损耗通信传输的重要一环。

通过本文对信号调制技术的分类、原理和应用进行了系统介绍,可以更好地理解光纤通信系统中信号调制技术的作用和意义。

相信随着科学技术的不断发展,信号调制技术将在光纤通信系统中发挥更加重要的作用,并引领通信行业的未来发展。

计算机三级考试网络技术第二章节详解

计算机三级考试网络技术第二章节详解

计算机三级考试网络技术第二章节详解计算机三级考试网络技术第二章节详解为了大家可以系统地进行计算机三级考试的复习,下面店铺为大家整理了计算机三级考试网络技术第二章节详解,欢迎学习!第二章网络技术基础本单元概览一、计算机网络的形成与发展。

二、计算机网络的基本概念。

三、分组交换的基本概念。

四、网络体系结构与网络协议的基本概念。

五、互联网应用的发展。

六、无线网络的应用与研究。

一、计算机网络的形成与发展1.计算机网络的发展阶段第一阶段:独立发展的计算机技术与通信技术结合。

奠定了计算机网络的理论基础。

第二阶段:ARPANET与分组交换技术的发展,奠定了互联网的基础。

第三阶段:各种广域网、局域网和公用分组交换网络的发展,网络体系结构与网络协议的标准化。

国际标准化组织(ISO)制定了开放系统参考模型(OSI)。

第四阶段:Internet、高速通信网络、无线网络与网络安全技术的应用。

2.计算机网络的形成(1)由一台中央主机通过通信线路连接大量的地理上分散的终端,构成面向终端的通信网络,终端分时访问中心计算机的资源,中心计算机将处理结果返回终端。

(2)20世纪60年代中期,出现了多台计算机通过通信系统互连的系统,开创了“计算机——计算机”通信时代,这样分布在不同地点且具有独立功能的计算机就可以通过通信线路,彼此之间交换数据、传递信息。

(3)ARPANET的发展以及OSI的制定,使各种不同的网络互联、互相通信变为现实,实现了更大范围内的计算机资源共享。

Internet是覆盖全球的信息基础设施之一,用户可以利用Internet实现全球范围的信息传输、信息查询、电子邮件、语音与图像通信服务等功能。

3.网络体系结构与协议标准化在计算机网络发展的第三阶段,出现了很多不同的网络,导致网络之间的通信困难。

迫切需要统一的网络体系结构和统一的网络协议。

ISO制定了OSI参考模型,作为国际认可的标准模型。

TCP/IP协议以及体系结构早于OSI参考模型,因此TCP/IP协议与体系结构也是业内公认的标准。

电信业务基础知识(第二章)电信网与电信技术

电信业务基础知识(第二章)电信网与电信技术

信令的基
人们要通过交换机接通电话,必须通过交 换机发出操作命令。
本概念
7号信令
主叫
被叫
信 令
用户线 交换机 A
中继线
交换机B 用户线

⑴启呼(摘(机发)端局)
(终端局)

⑵拨号音
电 话
⑶拨号信令
⑷占用信令
接 续 基 本 信 令 流
⑺回铃音信令 ⑿复原(挂机)
选⑸择信令(路由信令) ⑼(通话) ⑾后向挂机信令 前向拆线信令 ⒀
传输网-DWDM网络拓扑
电信网基本拓扑类型
(a) 链形
(b) 星形
(c) 树形
(d)环形
(e)网孔形
传输网-网络层次
骨干网
D X C4/4 STM-16
6
STM-16
D X C4/4 STM-16
Backbone DX C 4/4
STM-16
D X C4/4
本地网
Relay
ST M-4 ST M -4
传输网-DWDM主要优势
1、超大容量,DWDM技术使一根光纤的传输容量从M比特速 率提高到T比特速率。
2、对数据率“透明” ,按光波长的不同进行复用和解 复用,与信号速率和电调制方式无关,可以传输特性完全 不同的的信号。 3、平滑扩容,网络扩容时无需对光缆线路改造,只需要 直接更换光发射机和光接收机即可实现,对业务损伤最小 ,最大限度保护已有的网络投资。 4、未来可兼容全光交换,各种电信业务的上/下、交叉连 接可通过对光信号的波长的改变和调整实现。
Internet/intranet
陆地移动通信网(PLMN)
CATV B-ISDN(ATM)
NO.7网
数字同步网 电信管理网

电信号的传输原理及应用

电信号的传输原理及应用

电信号的传输原理及应用1. 什么是电信号?电信号是指通过电流、电压或电磁波等形式传递的信息信号。

在通信领域,电信号被广泛应用于数据的传输和通信设备之间的互联。

电信号的传输原理涉及多个方面,包括信号的产生、调制、传输和解调等。

2. 电信号的产生和调制电信号可以通过不同的设备和技术产生和调制。

其中,最常用的方法是使用发生器产生基础电信号,然后通过调制器将基础电信号调制成需要传输的信息信号。

常见的调制方式包括频率调制(FM)、相位调制(PM)和振幅调制(AM)等。

3. 电信号的传输电信号的传输可以通过多种介质进行,包括导线、光纤和无线电波等。

不同的介质具有不同的传输特性和应用场景。

3.1 导线传输在有线通信中,电信号通过导线进行传输。

导线的选择和设计需要考虑信号的频率、距离和传输质量等因素。

常见的导线传输技术包括电缆、双绞线和同轴电缆等。

3.2 光纤传输光纤是一种使用光信号进行信息传输的介质。

光纤具有较高的传输速度和容量,适用于长距离传输和高速通信。

光纤通信系统通过将电信号转换为光信号,并使用光纤进行传输。

3.3 无线电波传输无线电波是一种通过空气传输电信号的介质。

无线电波传输不需要物理介质的连接,适用于移动通信和无线网络。

常见的无线电波传输技术包括蓝牙、Wi-Fi和LTE等。

4. 电信号的解调在接收端,需要将传输过程中调制的信号解调为原始的信息信号。

解调的过程与调制相反,常用的解调方式包括解调器和解码器。

解调后的信号可以进一步处理或用于用户设备。

5. 电信号的应用电信号的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:5.1 电信网络电信信号在电信网络中扮演重要的角色,包括固定电话网络、移动通信网络和互联网等。

通过电信信号的传输,人们可以进行语音通话、短信、视频通话和互联网访问等。

5.2 数据传输电信信号在数据传输中起着关键的作用。

从计算机到计算机、服务器到客户机、设备到设备的数据传输都依赖于电信信号的传输。

《电信传输原理》光缆开剥及光纤熔接技术实验

《电信传输原理》光缆开剥及光纤熔接技术实验

《电信传输原理》光缆开剥及光纤熔接技术实验一、实验名称:光缆开剥及光纤熔接技术二、实验目的:了解光缆的结构和光纤的特性,掌握光缆开剥的方法和技巧要求熟练掌握单芯熔接机的操作过程,以及日常维护方法。

三、实验器材:单芯光纤熔接机、切割刀、裸光纤、酒精、棉花、热缩套管四、实验原理:利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时,用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根,以实现光纤模场的耦合。

五、实验方法:1.开剥光缆,并将光缆固定到盘纤架上。

常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,不同的光缆要采取不同的开剥方法,剥好后要将光缆固定到盘纤架。

2.将剥开后的光纤分别穿过热缩管。

不同束管、不同颜色的光纤要分开,分别穿过热缩管。

3.打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。

4.制备光纤端面。

光纤端面制作的好坏将直接影响熔接质量,所以在熔接前必须制备合格的端面。

用专用的剥线工具剥去涂覆层,再用沾有酒精的清洁麻布或棉花在裸纤上擦试几次,使用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。

5.放置光纤。

将光纤放在熔接机的V型槽中,小心压上光纤压板和夹具,根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,并正确地放入防风罩中。

6.接续光纤。

按下接续键后,光纤相向移动,移动过程中,通过视窗看到光纤端面是否符合熔接要求。

符合熔接要求的光纤端面自动完成熔接,并显示熔接接头损耗值。

7.取出光纤并用加热器加固光纤熔接点。

打开防风罩,将光纤从熔接机上取出,移动热缩管到熔接点的位置,放到加热器中加热,之后从加热器中取出光纤。

操作时,由于温度很高,不要触摸热缩管和加热器的陶瓷部分。

8.盘纤并固定。

将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,固定好光纤、收容盘、接头盒、终端盒等,操作完成。

9.使用光纤熔接机熔接的注意事项(1)清洁,光纤熔接机的内外,光纤的本身,重要的就是V型槽,光纤压脚等部位。

计算机网络技术第二章知识点

计算机网络技术第二章知识点

第二章知识点1.数据通信是计算机技术与现代通信技术相结合而产生的一种新的通信方式和通信业务。

2.数据通信是计算机网络的基础,也是计算机网络的主要功能之一。

3.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。

(数据通信的定义)4.数据通信的基本作用是完成两个实体间数据的交换,实现计算机与计算机、计算机与终端以及终端与终端间的数据信息的传递。

5.通信的目的是为了交换数据。

6.数据是传送信息的载体,是信息的数字化形式,所表示的内容就是信息。

7.信息是对数据的解释,即对数据蕴含内容的说明。

8.数据的结构和格式可以是不同的,但信息不随载荷符号的形式不同而改变。

9.信号是数据在传输过程中电信号的表现形式,或称数据的电编码或电磁编码。

10.通信双方产生的数据可以分为模拟数据和数字数据。

11.模拟信号是在一定范围内可以连续取值的信号,是一种连续变化的电信号(波形),它可以以不同频率在介质上传输。

12.数字信号是一种离散的脉冲序列,它的取值是有限个数。

13.数据是信息的载体,信息是数据的内容和解释,而信号是数据的编码。

14.信道是指两地间传输数据信号的通路,即信号的传输通道,包括通信设备和传输介质。

15.信道按传输介质分为有线信道和无线信道;按使用权限分为专用信道和公用信道;按传输信号的形式可以分为模拟信道和数字信道。

16.数字通信系统的基本组成一般包括发送端、接收端以及收发两端之间的信道三个部分。

17.模拟通信系统利用模拟信号来传递信息,如普通的电话、广播和电视。

通常由信源、调制器、信道、解调器、信宿及噪声源组成。

18.数字通信系统利用数字信号来传递信息,如计算机通信、数字电话、数字电视等,通常由信源、信源编码器、信道编码器、调制器、信道、解调器、信道译码器、信源译码器、信宿以及噪声源组成。

19.为了获得更远距离的传输,模拟通信系统需要使用放大器,数字通信系统需要使用中继器。

20.用数字信号承载数字或模拟数据,称为编码。

第二章 调制解调器

第二章 调制解调器
电话线上传送的按照声音的强弱幅度连续变化的电 信号称为模拟信号(analog signal);模拟信号的 信号电平是连续变化的;
V(t)
模拟信号
0
t
3.1数据传输中常见概念:
计算机所产生的电信号是用两种不同的电平 去表示0,1比特序列的电压脉冲信号,这种电 信号称为数字信号(dligital signal);
V(t)
数字信号
0
t
3.1数据传输中常见概念:
信道:传输信息的必经之路称为"信道".也称为传 送电信号的一条道路.按照信道中传输的信号分类, 可把信道分为模拟信道和数字信道 . 物理信道是指用来传送信号或数据的物理通路,网络 中两个结点之间的物理通路称为通信链路,物理信道 由传输介质及有关设备组成. 逻辑信道也是一种通路但在信号收,发点之间并不存 在一条物理上的传输介质,而是在物理信道基础上, 由结点内部的边来实现.
3.1数据传输中常见概念:
指通信线上传输信息的速度.有两种表示方法,即信号速 率和调制速率. 信号速率S:指单位时间内所传送的二制位代码的有效位 数,以每秒多少比特数计,即bit/s,b/p,位/秒.信号速 率的高低,由每位所占的时间决定,若一位数据所占的时 间越小,则信号速率越高.设T为传输的电脉冲信号的宽 度或周期,N为电脉冲信号所有可能的状态数,则信号速 率为S=1/T×log2N(bps) ( ) × 调制速率B:是脉冲信号经过调制后的传输速率,以波特 (BAUD)为单位,通常用于表示调制器之间传输信号的 速率.表示每分钟传送多少电信号单元,若T(秒)表示 调制周期,则调制速率为:B=1/T
3.1数据传输中常见概念:
符号速率又叫信号速率,记为 .它表示单位时间内(每秒 每秒) 符号速率又叫信号速率,记为N.它表示单位时间内 每秒 又叫信号速率 脉冲个数(可以是多进制 可以是多进制). 信道上实际传输的符号个数或 脉冲个数 可以是多进制 . 符号速率的单位是波特,即每秒的符号个数. 符号速率的单位是波特,即每秒的符号个数. 信息传输速率,简称传信率,通常记为 . 信息传输速率,简称传信率,通常记为R.它表示单位时 间内系统传输(或信源发出 的信息量,即二进制码元数. 或信源发出)的信息量 间内系统传输 或信源发出 的信息量,即二进制码元数. 在二进制通信系统中,信息传输速率R(比特 比特/ 等于信 在二进制通信系统中,信息传输速率 比特/秒)等于信 号速率.对于多进制两者不相等. 号速率.对于多进制两者不相等.例如四进制中符号速率 波特, 为2400波特,其信息速率为 波特 其信息速率为4800bit/s;而八进制的信息 /; 速率为7200bit/s等等.它们的关系为式中 为符号的进 等等. 速率为 / 等等 它们的关系为式中m为符号的进 制数 .

网络技术基础(第二章)

网络技术基础(第二章)

第二章数据通信基础本章主要内容2.1 数据通信的基本概念2.2 信号同步与编码2.3 数据通信系统模型2.4 传输方式2.5 多路复用技术2.6 传输差错检测与校验2.1 数据通信的基本概念2.1.1 信号与信道a、信号(signal)计算机内部的数据(文字/数值/图像/声音等)均要转换为通信线路上电信号或光信号才能传送。

通信信号一般可分为两类:◆模拟信号(analog signal)连续变化值(如数学中之实数)。

自然界产生的物理量一般均为模拟信号。

◆数字信号(digital signal)离散变化值(如数字中之整数)。

计算机内部传输和处理的均为矩形脉冲形式的数字信号(1和0),又称为“基带信号”。

信号的特性有:振幅(变化的大小)、频率(变化的快慢)、相位(变化的时间)。

振幅越大、频率越高,信号传送的距离越远(如高音喇叭)。

b、信道(channel)所谓“信道”,顾名思义,就是通信信号传输的“通道”。

信道与实际通信线路并不等同。

一条通信线路往往包括一条发送信道和一条接收信道。

信道一般也可分为两类:◆模拟信道专用于传送模拟信号◆数字信道专用于传送数字信号无论是模拟信号还是数字信号,在传输过程中都要变成适合信道传输的信号形式,否则就会因传输衰减等原因变得无法使用.信源是模拟数据,在模拟信道上传输——模拟通信信源是模拟数据,在数字信道上传输——数字通信信源是数字数据,在模拟信道或数字信道上传输——数据通信c、带宽(bandwidth)信号所占据的频率范围称为信号的带宽。

信道能传送的频率范围称为信道的带宽。

信道带宽必须大于被传送的信号的带宽,否则就会出现失真。

对模拟信号,带宽为通信信道所能提供的频率宽度(范围);对数字信号,带宽为通信信道每秒能传送的二进制位数(bps )。

一般认为具有8~10Mbps 及以上数据传输速率的网络称为“宽带网”。

最新发展还有所谓“广带”(broadband )无线接入技术,其传输速率≥10兆位/秒。

电信业务及其传输技术

电信业务及其传输技术
, 一
,
在 成 像 领 域中 可 应 用 多 酚 乙 烯 基 醚 类 化 合 物 作 硬盘 磁 记 录 介 质的发 展 与 展 望 〔 中 〕 王 辉 刊
, 一 ,

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信 息记
录材 料 一 一 磁 记 录 是 当 今 信 息 社 会 不 可 或 缺 的 信 息记 录 方 式 本文综述 了 磁记录 的发展历 程 硬盘 磁记 录介质
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电话 服 务器 及 通 信服 务器 的 设 计 思 路


整个 实现 过 程
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的 计 算 机 电话集 成 的 设 计与 实现 刊 中 〕 电 子 科技
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介 绍 了 计算机 电话集成 技 术 及 其标 准接 口 协议 和 ! 协议 由此 提出 了 一 种小 型 呼 叫 中 心 的软硬件 ! 协 议 的计算 构 建方 案 针对 此 方 案给 出 了 基 于 机 电话集成 的设计 与实 现 方案 并详 细 论 述 了其 中的

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电信线路安全技术操作规程(三篇)

电信线路安全技术操作规程(三篇)

电信线路安全技术操作规程第一章总则第一条为了加强电信线路安全工作,保障信息通信系统的正常运行和数据传输的安全性,制定本操作规程。

第二条本规程适用于电信线路安全技术操作工作。

第三条电信线路安全技术操作工作是指对电信线路进行安全性评估、安全监控、安全防护以及事故处理和应急响应等工作的技术操作。

第四条电信线路安全技术操作工作要坚持预防为主、维护优先、依法治理、标准规范的原则。

第五条电信线路安全技术操作工作应当按照国家相关法律法规、技术标准、安全规范及本规程进行。

第六条电信线路安全技术操作工作应当加强与相关部门的合作,互相信息共享,形成联防联控机制。

第七条电信线路安全技术操作工作最高责任主体为电信运营商,相关单位和个人应当按照规定承担责任。

第八条电信线路安全技术操作工作应当进行定期评估,及时发现问题,及时采取措施进行修复和改进。

第九条本规程的修订工作由电信主管部门负责,并及时向相关单位和个人传达和执行。

第二章电信线路安全技术评估第十条电信线路安全技术评估是指对电信线路进行安全性评估和风险分析,以确定安全控制措施。

第十一条电信线路安全技术评估应当采用专业的安全评估方法,综合评估线路的物理环境、设备设施、技术措施等方面的安全性。

第十二条电信线路安全技术评估工作应当由具备相关安全技术资质的单位或个人进行,并按照相关规定进行评估报告的编写和提交。

第十三条电信线路安全技术评估报告应当包括线路的安全隐患与风险评估、安全控制措施和改进建议等内容,并及时向电信主管部门报备。

第十四条电信运营商应当按照电信主管部门要求,对线路进行定期评估,并及时采取措施进行修复和提高。

第三章电信线路安全监控第十五条电信线路安全监控是指对线路进行实时监控和报警处理,以发现线路安全问题并及时采取措施。

第十六条电信线路安全监控应当建立完善的监控设备和系统,并进行日常维护和定期检测,确保其正常运行。

第十七条电信线路安全监控应当包括对线路的入侵检测、异常流量检测、信息泄露检测等内容,并及时发出报警信息。

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第2章 传输信道
• 2.1有线信道 2.1有线信道 • 2.2无线信道 2.2无线信道 • 2.3信道传输特性 2.3信道传输特性 • 2.4信道的传输能力 2.4信道的传输能力
2.1有线信道 2.1有线信道
有线信道包括明线、对称电缆、 有线信道包括明线、对称电缆、同 轴电缆和光缆等 1、明线 是指平行架设在电线杆 上的架空线路 2. 同轴电缆 由内外两根互绝缘的 同心圆柱形导体构成的, 同心圆柱形导体构成的,内导体为铜 线,外导体为铜管或网
①对光纤的要求 低损耗和低色散 ②光纤的分类 可以根据构成光纤 的材料成分、光纤的制造方法、 的材料成分、光纤的制造方法、光纤 的传输总模数、 的传输总模数、光纤横截面上的折射 率分布和工作波长进行分类 按折射率分类常用的有: 按折射率分类常用的有:阶跃型光 纤和渐变型光纤 按传输模式分类常用的有: 按传输模式分类常用的有:多模光 纤和单模光纤 按工作波长分类有: 按工作波长分类有:短波长和长波 长
ωτ
2
上式传输函数的曲线如图
[例2.1] 假设某随参信道的两径时延差 τ 为1ms,试求该信道在哪些频率上传输 1ms, 衰耗最大? 衰耗最大?选用哪些频率传输信号最 有利? 有利? 解:假设该随参信道的两条路径对信号 的增益强度相同, 的增益强度相同,均为 V0 。则该信道 的幅频特性为: 的幅频特性为: ωτ H(ω0) = 2V0 cos 2 当 1 ω= (2n+1π,n=0,1 L ,(ω) 出现传输零点; ) ,2, 时 H 0 出现传输零点;
图2-19衰落信号的波形与频谱示意图 19衰落信号的波形与频谱示意图
②造成频率选择性衰落 多径传播不仅会造成上述的衰落和频 率弥散, 率弥散,同时还可能发生频率选择性 衰落。 衰落。
经过两条路径传播后, 若发射信号 f(t) 经过两条路径传播后, 到达接收端的信号分别为 af(t −t0) 和 t af(t −t0 −τ) 。其中 a 是传播衰减, 0是第一 是传播衰减, τ 条路径的时延, 条路径的时延, 是两条路径的时延 差。 则接收合成信号为 )+af(t −t −τ) R(t) =af(t −t
1. 绝对电平 设以 P0(瓦)作为进行比较的基准 功率有效值, 功率有效值,则在信号功率为 P 瓦) ( 1 的测试点上, 的测试点上,它的功率电平 A 为 P A= A=10lg 1 (dB) P 0 表示取常用对数, 上式中 lg表示取常用对数,如果改用 自然对数则 1 P A = ln 1 (Np) 2 P 0
2.3.3信道衰减 2.3.3信道衰减 所谓衰减是指传输过程中信号强度 的损失,其度量一般用电平表示, 的损失,其度量一般用电平表示,常 dB” 分贝)作为单位。 用“dB”(分贝)作为单位。 在通信中, 在通信中,常采用信号输入输出端功 率比值取10倍常用对数(即功率电平) 10倍常用对数 率比值取10倍常用对数(即功率电平) 来表示信号的强弱
Rt) =∑i (t)cosω [t −τi (t)] =∑i (t)cos[ωt +ϕi (t)] ( r r 0 0
i= 1 i= 1
n
n
r 式中, 为由第i 式中,i (t) 为由第i条路径到达的接收 τ 信号幅度;i (t) 为第i条路径到达的接收 信号幅度; 为第i 信号的时延; 信号的时延 ϕi (t) = −ωτi (t) . ri (t) , τi (t) 0 和 ϕi (t) 都是随机变化的 应用三角公式上式改写为
双绞线是目前局域网最常用到的一 种电缆, 种电缆,它既可以传输模拟信号又可 以传输数字信号 双绞线按其电气特性进行分级或分 一般分为非屏蔽双绞线(UTP) 类,一般分为非屏蔽双绞线(UTP)和 屏蔽双绞线(STP)两大类。 屏蔽双绞线(STP)两大类。 双绞线一般用于星型网的布线连接, 双绞线一般用于星型网的布线连接, 每对线可传输60 60路电话信号 每对线可传输60路电话信号 双绞线的缺点是容易受到外部高频 电磁波干扰, 电磁波干扰,且线路本身会产生一定 的噪声,误码率较高, 的噪声,误码率较高,不支持速率非 常高的数据传输
2.3.2无线信道传输特性 2.3.2无线信道传输特性 无线信道的传输媒质有以下3个特点: 无线信道的传输媒质有以下3个特点: ①对信号的衰耗随时间而变化 ②传输的时延随时间而变化 ③多径传播
(1)多径传播对信号传输的影响
①传输瑞利型衰落和频率弥散 ω 设发射波为Acos 0t ,它经过 n 条路径传播到接收端, 条路径传播到接收端,则接收信号R (t ) 可用下式表示
同轴电缆的基本结构
3. 双绞线 双绞线电缆(简称双绞线) 双绞线电缆(简称双绞线)是由两 根绝缘的导体扭绞封装在一个绝缘外 套中而形成的一种传输介质, 套中而形成的一种传输介质,通常以 对为单位,并把它作为电缆的内核, 对为单位,并把它作为电缆的内核, 根据用途不同, 根据用途不同,其芯线要覆以不同的 护套
正弦波具有振幅、 正弦波具有振幅 、 频率以及相位三 个要素。 个要素 。 正弦波的另一个基本参数是 波长, 表示,单位是米。 波长,用 λ 表示,单位是米。波长和 频率 f 之间的关系是
c 3×10 λ= = f f
c
8
(米/ 秒) 其中C 其中C为光速 , c = 3×10
8
无线电波是人们认识最早、 无线电波是人们认识最早、应用最广 的电磁波
0 0
设发射信号的傅里叶变换对为 f (t) ⇔F(ω)
则接收合成信号的频谱为
R(ω) = aF(ω)e
− jωt0
(1+e
− jωτ
)
于是, 于是,该两径信道的传输函数为
R(ω) − jωt0 − jωτ H(ω) = = ae (1+Fra bibliotek ) F(ω)

H(ω) = a (1+ e
− jωτ
) = 2a cos
(2)光缆 ①光缆的基本结构 由缆芯、加强元件和护层组成 由缆芯、 ②光缆的种类 在公用传输通信网中常用的光 缆结构如表2.1 2.1缆结构如表2.1-1所示
表2.1-1 2.1-
公用传输通信网中的光缆结构
光缆的基本结构
2.2无线信道 2.2无线信道 1、电磁波 就是电和磁的波动过 是向前传播的交变的电磁场; 程,是向前传播的交变的电磁场;或 者说, 者说,电磁波是在空间传播的交变电 磁场。电磁波和我们周围存在的水波、 磁场。电磁波和我们周围存在的水波、 声波一样, 声波一样,都是一种波动过程 正弦波是最简单的波动过程, 正弦波是最简单的波动过程,也是 最重要的波动过程
2、电波的传播方式 (1)地波传播 是指无线电 波沿地球表面传 播,又称绕射传 播或地表面波传 播
(2)天波传播 是指无线电 波经天空中电离 层的反射后返回 地面的传播方式, 地面的传播方式, 也叫电离层反射 传播
(3)空间波传播 是指收发两 端处在视距范围 能互相“ 内,能互相“看 得见” 得见”时的电波 直线传播方式
对传输信号衰耗最大
(2)抗衰落的措施 信道的衰落, 信道的衰落,将会严重地影响系统 的性能。为了抗快衰落, 的性能。为了抗快衰落,通常可采用 多种措施,例如, 多种措施,例如,各种抗衰落的调制 解调技术、 解调技术、抗衰落接收技术及扩频技 术等, 术等,其中较为有效且常用的抗衰落 措施是分集接收技术。 措施是分集接收技术。
Rt) =∑ri (t)cosϕi (t)cosω0t −∑ri (t)sinϕi (t)sinω0t (
i=1 i=1 n n
(2.3-4) )
其中, 其中,设 同相分量
Xc (t) = ∑ri (t)cosϕi (t)
i=1 n
(2.3-5) 2.3正交分量
Xs (t) = ∑ri (t)sinϕi (t)
由式(2.3-7)可以看出,第一, 由式(2.3可以看出,第一, 从波形上看, 从波形上看,多径传播的结果使发 射 Acosω0t 信号变成了包络和相位随机 缓慢变化的窄带信号, 缓慢变化的窄带信号,这样的信号称 之为衰落信号,如图2 19( 所示; 之为衰落信号,如图2-19(a)所示; 第二,从频谱上看, 第二,从频谱上看,多径传播引起了 频率弥散, 频率弥散,即由单个频率变成了一个 窄带频谱,如图2 19( 所示。 窄带频谱,如图2-19(b)所示。
2.3 信道传输特性
2.3.1有线信道传输特性 2.3.1有线信道传输特性 其传输特性 H(ω) 通常可用幅度 和相位- -频率特性 H(ω) 和相位-频率特性 ϕ(ω) 来表征, 来表征,即
H(ω) = H(ω) e
jϕ(ω)
1. 幅频传输特性 是指信道在各频率下的衰耗与频 率的关系曲线, 率的关系曲线,它将影响信号的幅度 衰减量 2. 相频传输特性 是指信道在各频率下的相位移与 频率的关系曲线, 频率的关系曲线,它将影响被传输信 号的相位移
2 c 2 s
ϕ (t ) 为接收信号 R(t) 的相位
Xs (t) ϕ(t) = tan Xc (t)
−1
根据大量的实验观察表明,当传播路 根据大量的实验观察表明, 径充分大时, 径充分大时,R(t)可视为一个包络和相 可视为一个包络和相 位均随机缓慢变化的窄带信号。 位均随机缓慢变化的窄带信号。
(4)散射波传播 对于那些无 法建立微波接力 站的地区大海、 站的地区大海、 岛屿之间的通信, 岛屿之间的通信, 可以利用散射波 传递信息。散射 传递信息。 波传播包括对流 层散射和电离层 散射传播
a.对流层散射传播 a.对流层散射传播
b.电离层散射传播 b.电离层散射传播
无线电波的传播特点
3、电波传播的窗口——天线 电波传播的窗口——天线 —— (1)天线的作用 基本功能是辐射和接收无线电波 (2)天线的分类 按用途可分为基地台天线和移动 台天线 按工作频段可划分为超长波、 按工作频段可划分为超长波、长 中波、短波、 波、中波、短波、超短波和微波天线 按其方向可划分为全向和定向天 线。
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