通信技术基本知识

合集下载

通信基础知识

通信基础知识

通信基础知识第一篇:通信基础知识(上)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。

通信的基础知识包括通信的类型、通信的技术、通信的标准等。

一、通信的类型1.语音通信:通过声音来传递信息,在电话、广播、电视等方面有广泛的应用。

2.数据通信:在计算机网络、互联网、移动通信等领域中应用广泛,主要用于实现数据的传输和交换。

3.图像通信:图像传输可以帮助人们在远距离地区交流,如视频会议、智能监控等领域。

4.多媒体通信:综合运用多种通信技术,同时传递文本、声音、图像等多种信息。

二、通信的技术1.信道:指传输信息的通道,可分为有线信道和无线信道。

有线信道包括电话线、光纤等。

无线信道包括无线电波、红外线、激光等。

2.调制:将数字信息转化为模拟信号的过程。

调幅、调频、调相是常用的调制技术,可将数字信号转换为适合传输的模拟信号。

3.多路复用技术:将多个信息流合并为一个信道,提高信息传输效率。

时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用是常用的多路复用技术。

三、通信的标准1.ITU标准:国际电信联盟制定的标准,针对电信和无线电通讯进行规范。

2.IEEE标准:美国电气和电子工程师协会制定的标准,以保证电子技术在全球范围内的互操作性。

3.ISO标准:国际标准化组织制定的标准,主要针对计算机和信息技术领域的标准。

以上是通信基础知识的简单介绍,随着科技的进步,通信技术也在不断地发展和创新。

用户需要不断学习和了解最新的通信技术和标准,以更好地满足各种通信需求。

第二篇:通信基础知识(下)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。

除了通信的类型、通信的技术、通信的标准之外,通信的安全也是不可忽视的重要问题。

一、通信的安全在信息传递过程中,由于信息被传递中可能遭到窃听、篡改或伪造等恶意行为,所以通信的安全问题非常重要。

为了保护信息的安全,通信安全技术也在不断发展。

1.加密技术:将明文信息通过特定的算法进行转换,使得信息在未授权的情况下无法阅读。

通信基础知识

通信基础知识

通信基础知识通信是现代社会不可或缺的一部分,它已经成为我们日常生活中的一部分。

通信技术的不断发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。

本文将介绍通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。

通信的种类通信是指信息在两个或多个地点之间的传递过程。

根据信息传递的距离和信息传递的实时性,通信可以分为很多种类型。

无线电通信:无线电通信是最常见的通信方式之一。

它利用无线电波在空中传输信息。

无线电通信具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强等优点。

红外通信:红外通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。

它具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性弱的优点。

光纤通信:光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信方式。

它具有传输距离远、传输速度快、抗干扰性强的优点。

卫星通信:卫星通信是一种利用卫星传输信息的通信方式。

它具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强的优点。

传输介质通信需要传输介质才能完成信息传递。

传输介质可以分为两大类:电缆和无线。

电缆:电缆是一种传统的传输介质,它包括有线电缆和光纤电缆。

电缆具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性弱的优点。

无线:无线是一种新兴的传输介质,它包括无线电波、红外线和超声波等。

无线具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性强的优点。

电路原理电路原理是通信技术的核心部分,它包括信号的传输、放大和滤波等过程。

信号传输:信号传输是电路原理中的一个重要过程。

它包括信号在电缆或无线中的传输。

信号放大:信号放大是电路原理中的一个重要过程。

它包括信号在电缆或无线中的放大。

信号滤波:信号滤波是电路原理中的一个重要过程。

它包括信号在电缆或无线中的滤波。

总结通信技术的发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。

本文简要介绍了通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。

这些基础知识是通信技术发展的基础,也是我们在日常生活中,学习通信技术的重要参考。

通信基础知识

通信基础知识

通信基础知识通信基础知识通信是人类社会早期就开始出现的技术。

距今已有数千年的历史。

人类社会发展到现代,从最初的烟火、旌旗、烽火、军鼓、鸟信、信鸽,到现在的电话、网络、卫星通信等都是通信的发展历史。

本文主要讲述通信基础知识。

一、通信的定义通信是指以某种介质(如电话、电报、短信、互联网等)传送信息的过程,包含了消息计算机通信、遥控、遥测和通讯等综合的内容。

二、通信的分类通信可以根据信号的形式、通信双方的位置、通信双方的数量等方式进行分类。

1.信号分类通信信号可以根据信号的形式分为模拟信号和数字信号两类。

模拟信号是一种连续的信号,它的幅度值随时间连续变化。

比如声音、电视信号等。

数字信号是一种离散的信号,其幅度值只能在有限的一组离散值中取值。

比如数字电视信号、数字文字等。

2.通信双方位置通信双方位置可以分为近距离通信和远距离通信。

近距离通信是指通信双方距离较近的通信,如电缆通信、蓝牙通信等。

远距离通信则是指通信双方距离较远的通信方式,如卫星通信、无线电通信等。

3.通信双方数量通信双方数量可以分为一对一通信和广播通信。

一对一通信是指通信双方为两人,如电话通信、视频通话等。

广播通信是指通信双方为多人,如广播电台、电视台等。

三、数字通信数字通信是通信技术中的一种,随着科技的发展,数字通信技术越来越成为主流。

数字通信可以通过数字方式实现高速、高效的信息传输,是经典的模拟通信的补充和替代。

1.数字通信的优势1)带宽利用率高数字通信可以将模拟信号转换为0、1数字序列,提高了信道利用率,可以用一条信道进行多路复用。

2)去除干扰数字信号可以通过前向纠错码和纠错重传等方式去除干扰,提高了通信质量。

3)信息安全性数字通信通过加密可以保护信息安全性,对外部干扰和窃听起到保护作用。

2.数字通信的缺陷数字通信也存在一些缺陷。

1)计算机速度不足问题,现在已经得到了极大的改善。

2)数字通信通常要求设备的成本较高,但随着通信技术的发展,设备的成本正在下降。

通信技术基础知识

通信技术基础知识

通信技术基础知识通信技术作为现代社会的基础设施之一,其应用范围十分广泛,涉及到移动通信、固定通信、互联网和计算机网络等多个方面。

了解通信技术的基础知识,不仅能够帮助我们更好地理解通信技术的基本原理,而且还能够帮助我们更好地应用这些技术解决实际问题。

通信技术的基本概念通信技术就是信息传输技术,它是利用各种信号传输介质,将信息从发送端传输到接收端的技术。

通信技术包括了一些基本概念,如信号、频谱、信噪比、传输速率、编码、调制等。

信号是指在传送信息时,将信息转化为符合传送介质特性的物理量的变化。

从物理上讲,信号是一种带有时间和幅度变化的电磁波,或者是某种介质中的机械波。

每一种信号都占据一定的频谱,频谱是用来表示信号的频率和强度分布的图像。

信噪比指的是信号与噪声之间的比例关系,是指在传输过程中,信号能够清晰地传输到接收端的程度。

传输速率是指单位时间内传输的信息量,它主要受传输介质的特性和编码方式的影响。

编码是指在发送端将信息转换成数字信号的过程,而调制是在数字信号和模拟信号之间转换的过程。

通信技术发展历程通信技术的发展可以分为三个历史时期:模拟通信时代、数字通信时代和移动通信时代。

模拟通信时代开始于19世纪末至20世纪末期,其代表性技术是模拟电信技术。

在这个时期内,人们主要使用模拟传输介质如铜线电缆,通过调频、调幅等方式传输信息,传输速率低、线路质量差,通信质量受到很多制约。

数字通信时代开始于20世纪末期至本世纪初,其代表性技术是数字电信技术以及互联网技术。

在这个时期内,人们通过数字传输介质如纤维光缆和卫星通信传输信息,大大提高了传输速率和线路质量,同时数字编码技术的不断提高也让数据传输更加准确和可靠。

移动通信时代始于本世纪初至今,其代表性技术是移动通信技术。

在这个时期内,人们主要使用无线传输介质如无线电波或红外线,通过调制解调来传输信息。

随着科技的快速发展,移动通信领域涌现出了很多技术和标准,例如GSM、CDMA、LTE等。

通信基本知识点总结

通信基本知识点总结

通信基本知识点总结一、通信的基本概念1. 通信的定义及意义通信是指信息的传递和交流过程,通过语言、文字、图像等形式进行信息的传递。

通信的意义在于加强人际关系,促进社会交往,传递知识和信息。

2. 通信的基本原理通信的基本原理包括信号的产生、传输和接收。

通信系统通过发送方产生的信号,经过传输介质传输到接收方,并由接收方进行解码和识别。

通信的基本原理是信息的传递和交流。

二、通信的基本组成1. 发送器发送器是指将信息转换成信号并发送到传输介质中的设备或装置。

发送器使用调制技术将原始信息转换成适合传输的信号,如调幅、调频、调相等技术。

2. 传输介质传输介质是指信息信号传输的媒介,包括有线传输介质和无线传输介质。

有线传输介质包括光缆、电缆等,无线传输介质包括电磁波、红外线等。

3. 接收器接收器是接收传输介质中的信号,并将其转换成原始信息的设备或装置。

接收器使用解调技术将接收到的信号转换成原始信息,如解调幅、解调频、解调相等技术。

三、通信的技术分类1. 有线通信技术有线通信技术是指利用电缆、光缆等有线传输介质进行信息传输的技术,包括电话、有线电视、网线等。

2. 无线通信技术无线通信技术是指利用电磁波、红外线等无线传输介质进行信息传输的技术,包括无线电、移动通信、卫星通信等。

3. 数字通信技术数字通信技术是指利用数字信号进行信息传输的技术,包括数字电话、数字电视、数字广播等。

4. 模拟通信技术模拟通信技术是指利用模拟信号进行信息传输的技术,包括模拟电话、模拟电视、模拟广播等。

四、通信的基本性能参数1. 传输速率传输速率是指单位时间内传输的信息量,通常用位/秒或者字节/秒来表示。

2. 误码率误码率是指传输过程中发生错误的概率,通常用百分比来表示。

3. 带宽带宽是指信号频谱中,能够传输信息的频率范围,通常用赫兹来表示。

4. 衰耗衰耗是指信号在传输过程中衰减的现象,通常用分贝来表示。

五、通信的基本原则1. 通信的可靠性通信系统在传输过程中要保证信息的完整性和准确性。

通信技术基础知识

通信技术基础知识

动设备之间的通信。
移动通信网络特点
02
移动通信网络具有高度的便携性和移动性,用户可以在任何时
间、任何地点进行通信。
移动通信网络应用
03
移动通信网络广泛应用于手机、平板电脑等移动设备上,支持
语音通话、短信、数据传输等多种业务。
04
通信技术发展趋势
5G通信技术
5G通信技术是第五代移动通信技术的简称,相比于4G, 5G在传输速率、延迟、连接密度等方面有显著提升,能够 满足未来海量数据和智能终端的通信需求。
围在几百米到几公里之间。
局域网特点
局域网具有高速数据传输速率, 通常在10Mbps到1Gbps之间, 同时具有较低的延迟和较高的可
靠性。
局域网应用
局域网广泛应用于企业、学校、 政府机构等组织内部,用于连接 计算机、打印机、服务器等设备,
实现资源共享和信息交换。
广域网
广域网定义
广域网应用
广域网是一种跨越较大地理范围的计 算机网络,通常覆盖范围在几十公里 到几千公里之间。
传输介质
有线介质
如双绞线、同轴电缆和光 纤等,具有较高的传输速 率和较低的误码率。
无线介质
如无线电波、微波和红外 线等,具有传输灵活、无 需布线等优点,但易受干 扰和窃听。
介质的选择
根据通信系统的需求和实 际情况选择合适的传输介 质,以达到最佳的传输效 果。
通信协议
通信协议
为确保不同设备之间能够正常 通信而制定的一系列规则和标
防护措施
采取多层次的安全防护措施,包 括防火墙、入侵检测系统、数据 加密等,以保障通信网络的安全 。
加密技术
1 2
加密技术概述
加密技术是保障数据传输和存储安全的重要手段, 通过将明文数据转换为密文数据,以防止未经授 权的访问和窃取。

关于通信方面的知识

关于通信方面的知识

关于通信方面的知识通信是信息传递和交流的过程,是人类社会发展的重要组成部分。

本文将从通信的基本原理、通信技术的发展以及通信的应用等方面来探讨通信方面的知识。

一、通信的基本原理通信的基本原理是通过传输介质将信息从发送方传递到接收方。

传输介质可以是电磁波、光纤、导线等,信息可以是声音、图像、文字等。

通信过程中,发送方将信息转化为电信号或光信号,并通过传输介质传递到接收方,接收方再将信号转化为可理解的信息。

通信的基本原理包括编码、调制、传输、解调和解码等环节。

二、通信技术的发展随着科技的进步,通信技术也在不断发展。

最早的通信技术是信鸽传书,随后发展出了电报、电话等有线通信技术。

20世纪的发展,无线通信技术开始崭露头角,无线电、卫星通信等技术的出现,使得通信跨越了地理限制。

20世纪末,互联网的普及使得通信更加方便快捷,人们可以通过电子邮件、即时通讯等方式进行远程交流。

近年来,移动通信技术的快速发展,使得人们可以随时随地进行语音通话、短信发送、上网等操作。

此外,虚拟现实、人工智能等技术的应用也为通信技术带来了新的发展机遇。

三、通信的应用通信在各个领域都有广泛的应用。

在军事领域,通信是军队指挥和作战的重要手段,可以实现远程指挥、情报传递等功能。

在商业领域,通信可以实现电子商务、在线支付等功能,为商务活动提供便利。

在医疗领域,远程医疗技术的应用使得患者可以在家中进行线上问诊、远程手术等操作,提高了医疗资源的利用效率。

在交通领域,通信技术可以实现交通流量监控、导航系统、智能交通等功能,提高交通运输的效率和安全性。

在教育领域,通信技术可以实现在线教育、远程培训等功能,为学习者提供了更多的学习机会。

总结起来,通信是信息传递和交流的重要手段,它的基本原理是通过传输介质将信息从发送方传递到接收方。

随着科技的进步,通信技术也在不断发展,从有线通信到无线通信,再到互联网和移动通信的普及,通信变得越来越方便快捷。

通信在军事、商业、医疗、交通、教育等各个领域都有广泛的应用,为人们的生活带来了诸多便利。

大学通信专业知识点总结

大学通信专业知识点总结

大学通信专业知识点总结一、通信基础知识1. 通信概述通信是指信息的传递过程,通过通信技术可以实现人与人,人与物件之间的信息交流,是现代社会不可或缺的重要基础设施。

通信技术包括有线通信技术和无线通信技术两大类。

2. 通信系统通信系统是指由发送方、接收方、信道、编解码器、信号处理等多个部分组成的一个整体系统,用来实现信息的传输。

通信系统包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等多个层次。

3. 信号与系统信号是信息的载体,通信系统中的信号可以是模拟信号也可以是数字信号。

系统是指通信系统中各个组成部分的结合体,包括信号处理系统、调制解调系统、传输系统等。

4. 数字通信数字通信是使用数字信号进行信息传输的通信技术,它具有抗干扰能力强、信息压缩率高、灵活性强等优点。

5. 基带信号与带通信号基带信号是未经调制的原始信号,带通信号是经过调制处理的信号,它在频率上被限制在某个带宽内。

6. 调制技术调制是指将基带信号与载波信号进行混合,形成带通信号的过程。

调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等。

7. 解调技术解调是指将经过调制处理的信号还原成原始信号的过程,解调技术有幅度解调(AM)、频率解调(FM)、相位解调(PM)等。

二、无线通信技术1. 无线信道特性无线信道是指在空气中传播的电磁波信号,它受到多径效应、衰落、多径干扰等各种影响,因此信道特性不稳定。

多址接入技术是指在同一信道上实现多个用户同时进行通信的技术,常见的多址接入技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)等。

3. 无线信号调制技术无线通信中常用的调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等,其中频率调制技术应用最为广泛。

4. 无线信号解调技术解调技术是将接收到的无线信号还原成原始信号的过程,无线信号的解调技术包括幅度解调(AM)、频率解调(FM)、相位解调(PM)等。

5. 无线传输技术无线传输技术是指在无线通信中使用的信号传输技术,包括频率选择、信道编码、信道解码等。

通信基础知识

通信基础知识

2、无线电传播特性
多普勒频移 在生活中我们常会遇到这样的情形,当一辆警车迎面急驶而来时我们会 觉得警笛的声音越来越刺耳尖利,而当其远离驶去时又变得缓和起来。 这就是多普勒频移造成的频率变化。 多普勒频移是指多径效应不仅可使发射信号的振幅发生变化,而且可使 发射信号的频率结构发生变化,造成相位起伏不定,它导致数据信号的 错误接收。 信号阴影与传输损耗 衰落指在接收端信号的振幅总是呈现出忽大忽小的随机变化的现象。依 据持续时间长短,衰落一般有快慢之分。 当移动台进入建筑物阴影时,因为大部分信号能量被建筑物阻挡,所以 也会发生衰落,移动台仅能接收到从其它物体反射来的信号或绕射来的 信号。但这种衰落相对多径引起的衰落来说变化速度要慢的多,所以称 之为慢衰落,它不像快衰落那样难以对付。 快衰落大部分是由于多径传播引起,它使得信号严重失真。 慢衰落是由不同类型的大气折射或行进过程中地形等其它障碍物的影响 而产生的。 随着频率的增加信号电平随时间变化的分布曲线逐渐接近瑞利分布,因 此可用瑞利分布作为快衰落的最坏情况估计。
2、无线电传播特性
多径信号不但显著地分散了信号的能量,使移动台接收到的信号能量仅 是发射信号能量的一部分,并且因为多径信号到达移动台所传输的路径 不同和到达时间的不同,而造成相位的不同。这样多径信号之间就会产 生相互抵消的效应,造成极其严重的衰落现象,使信号的信噪比严重下 降,影响接收效果。 另外,如果是宽带通信,信号的频谱较宽,还会发生频率选择性衰落。 这主要是因为针对不同的多径情况,不同频率产生的衰落深度也不同, 造成有的频率分量完全被多径抵消掉。所谓的瑞利衰落是指信号的电场 强度的概率密度函数服从瑞利概率分布的多径衰落。另一个对瑞利衰落 的主要贡献者则是多普勒频率效应。 在移动通信中,多径是不可避免的,尽管它严重干扰通信,但人们也可 以对其加以利用。比如当移动台移动到大型建筑物后面,进入信号阴影 区的时候,无线信号只能通过反射信号到达移动台,人们可借以这种反 射波和/或绕射波来保证语音的连续性。在GSM和CDMA移动通信中针对 多径传输的技术措施分别是时域均衡和分集接收。

通信技术基础知识

通信技术基础知识

通信技术基础知识一、通信技术基础概述通信技术是指传递信息和指令的技术,是现代社会不可或缺的一部分。

通信技术涉及多个相关部门,包括计算机科学、电信、无线电通信、光纤通信、卫星通信和无线网络等领域。

通信技术的发展和进步,已经推动了人类社会的变革和升级。

通过通信技术,人们可以远程通讯、远程办公、远程学习、远程医疗等等,实现时间和空间的跨越,使得人类社会的交流互动不再受制于地理位置的限制。

二、通信技术的基本原理1. 信息传输信息传输是指信息从发送方被传递到接收方的过程,通常要通过信道来进行传输。

信道可以是导体(如电线、光缆),也可以是非导体(如无线电波、红外线)。

信息可以是数字信号和模拟信号。

2. 信号处理信号处理是指对信号进行分析、转换、压缩、解压缩、编码、解码等过程。

信号处理可以通过硬件和软件实现,如滤波器、模拟电路、数字信号处理器、计算机等。

3. 调制与解调调制是指将信号加工成适合在信道中传递的形式,如将数字信号转换成模拟信号或者无线电波等。

解调是指接收方将传输过来的信号还原成原始信号的过程。

4. 信号传输信号传输是指在信道中传输信号的过程,包括传输介质、传输速率、传输距离等。

信号传输可以通过有线和无线两种方式实现,如光缆、电缆、卫星、无线电波等。

5. 信号解码信号解码是指将传递过来的信号还原成原始信息的过程。

通常需要通过解码器将信号还原成原始数据,如音频、视频、图像等。

三、通信技术的分类1. 有线通信有线通信是指通过电缆、光纤等导体传输信号的通信方式。

有线通信的优点是稳定可靠、抗干扰能力强,传输速率高,但缺点是布设成本高、线路维护复杂。

2. 无线通信无线通信是指通过无线电波、红外线等非导体传输信号的通信方式。

无线通信的优点是覆盖范围广、便携性好、使用灵活,缺点是信号受到环境和干扰的影响较大,传输速率有限。

3. 卫星通信卫星通信是指通过人造卫星传输信号的通信方式。

卫星通信的优点是覆盖范围广、抗干扰能力强、传输速率高,常用于远程地区通信和军事通信等领域。

通信技术基础知识

通信技术基础知识

通信技术基础知识通信技术是信息科学技术领域中的一个重要分支,它涉及到信息的传输、处理和存储。

随着科技的不断进步,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面,从电话到互联网,从无线网络到卫星通信,通信技术的发展极大地改变了人类的交流方式。

本文将介绍通信技术的基础知识,包括通信系统的组成、通信方式、信号传输以及编码技术等。

通信系统主要由发送端、传输媒介和接收端三部分组成。

发送端负责将信息转换成适合传输的信号,传输媒介则是信息传输的通道,可以是有线的如电缆、光纤,也可以是无线的如无线电波、微波。

接收端则负责将传输过来的信号还原成原始信息。

通信方式可以分为模拟通信和数字通信两大类。

模拟通信是指信息以连续变化的信号形式进行传输,如声音信号在电话系统中的传输。

数字通信则是将信息转换成离散的数字信号进行传输,如电子邮件和网络数据包的传输。

数字通信具有更高的抗干扰能力和传输效率,是目前通信技术发展的主流。

信号传输过程中,信号可能会受到各种干扰,导致信号失真或丢失。

为了提高信号的传输质量,通信技术中采用了多种调制和解调技术。

调制是将信息信号与载波信号结合的过程,常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。

解调则是调制的逆过程,用于从调制信号中提取出原始信息。

编码技术是通信系统中的另一个重要组成部分,它负责将信息转换成适合传输的格式。

编码可以分为信源编码和信道编码两种。

信源编码主要用于压缩数据,减少传输所需的带宽,如图像和声音的压缩编码。

信道编码则用于增加信号的冗余度,提高信号的抗干扰能力,如纠错编码和交织编码。

随着通信技术的发展,新的通信协议和标准不断涌现,如4G、5G移动通信技术,它们提供了更高的数据传输速率和更广泛的覆盖范围。

同时,通信技术的安全性也越来越受到重视,加密技术被广泛应用于保护通信过程中的信息安全。

总之,通信技术是现代社会不可或缺的一部分,它的发展和应用极大地促进了信息的快速流通和人类的交流。

通讯基础必学知识点

通讯基础必学知识点

通讯基础必学知识点1. 通信基本原理:通信基本原理包括信息的编码与调制、信道的传输与传播、信号的解调与解码等方面。

编码与调制是将数字信息转换成模拟信号或数字信号的过程;信道的传输与传播是指信号在通信介质中传输的过程;信号的解调与解码是将模拟信号或数字信号转换成数字信息的过程。

2. 信道与信噪比:信道是指信息传输的媒介,可以是电磁波在空间中传播的介质,也可以是电缆、光纤等导体。

信道的质量可以用信噪比来衡量,信噪比是信号功率与噪声功率之比,用来描述信号与噪声的相对强弱程度。

3. 数字通信技术:数字通信技术是将模拟信号转换成数字信号,并以数字信号进行传输和处理的通信技术。

数字通信技术具有抗干扰能力强、误码率低、传输容量大等优点。

常见的数字通信技术包括调幅、调频、调相、多址技术等。

4. 通信协议:通信协议是指计算机或通信设备之间进行通信时所遵循的规则和约定。

通信协议包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等不同层次的协议。

常见的通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。

5. 信号与系统:信号与系统是指信号的产生、传输、处理和分析等过程与方法。

信号可以是连续时间信号或离散时间信号,系统可以是连续时间系统或离散时间系统。

信号与系统理论是通信系统设计和信号处理等领域的基础。

6. 调制与解调技术:调制与解调技术是将数字信息转换成模拟信号或数字信号的过程,以及将模拟信号或数字信号转换成数字信息的过程。

常见的调制与解调技术包括调幅调制(AM)、调频调制(FM)、调相调制(PM)等。

7. 无线通信技术:无线通信技术是指通过无线电波或红外线等无线介质进行信息传输的技术。

常见的无线通信技术包括无线电通信、移动通信、卫星通信、蓝牙通信、红外线通信等。

8. 数据压缩与编码:数据压缩与编码是将冗余信息从数据中去除,减小数据量的过程。

数据压缩与编码可以将数据表示得更紧凑和有效,节省存储空间和传输带宽。

常见的数据压缩与编码技术包括哈夫曼编码、算术编码、字典编码等。

通讯技术的基础知识与应用

通讯技术的基础知识与应用

通讯技术的基础知识与应用通讯技术在现代社会中发挥着至关重要的作用,我们的日常生活和工作已经离不开各种通讯设备和系统。

本文将从基础知识和应用两个方面探讨通讯技术的重要性和发展趋势。

一、基础知识通讯技术是指用来传递信息的技术,主要分为有线和无线两类。

有线通讯技术是通过物理链路连接进行数据传输的,包括电报、电话、有线电视、光纤通讯等。

无线通讯技术则是通过电磁波的传播进行数据传输,如无线电、移动通讯、卫星通讯等。

通讯技术的核心是信号处理技术,信号处理技术是指将输入信号进行各种处理,使其符合传输、储存和处理的要求。

通讯信号可以分为两大类,即数字信号和模拟信号。

数字信号是在一定时间内离散采样的信号,由一串二进制数表示,适合进行数字通信储存和处理;而模拟信号则是一种连续变化的信号,如声音、图像等,适合进行模拟通信和储存。

通讯技术的基础设备主要包括终端设备、传输设备和复用设备等。

终端设备包括计算机、手机、电视、电话等,用于数据的输入、输出和处理;传输设备则是用于将信号在物理链路上传输的设备,如光纤、电缆、无线电等;复用设备则是用于同时传输多个信号的设备,如频分复用、时分复用等。

二、应用通讯技术的应用范围非常广泛,既包括个人生活中的通讯和娱乐,也包括商业和政府等领域。

下面我们将从移动通讯、云计算、物联网等方面介绍通讯技术的应用。

1、移动通讯移动通讯是通讯技术的一大应用领域,随着智能手机的普及,人们的沟通方式也越来越多样。

移动通讯技术的主要特点是便携性和无线传输,使得人们可以在任何时间、任何地点使用手机进行语音通信、短信、视频通话等。

2、云计算云计算是指利用互联网等网络进行数据存储和计算,使用户可以通过互联网访问计算和存储资源。

云计算技术与通讯技术密切相关,其基础架构就是互联网通信技术。

云计算具有低成本、高灵活性、易扩展等优点,已经成为企业、政府机构等的主要计算、存储和数据处理方式。

3、物联网物联网是指将各种现实世界中的对象互相连通,并将其与互联网相连接所形成的一种智能化网络。

通信基础知识

通信基础知识

通信基础知识一、引言随着现代技术的飞速发展,通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

在信息时代,了解通信基础知识对于我们更好地理解通信技术的原理和应用具有重要意义。

本文将介绍通信基础知识的相关概念、通信方式、通信网络以及通信协议等内容。

二、通信基础概念1. 通信:通信是信息传递的过程,它通过发送者和接收者之间的交互来实现信息的传递和共享。

2. 信号:信号是传递信息的载体,可以是电磁波、电流、光线等形式。

在通信中,信号的质量和传递效率对通信质量有直接影响。

3. 噪声:噪声指的是干扰信号的其他信号或不相关的信息。

在通信中,噪声会降低信号的质量,影响信息的准确传递。

三、通信方式1. 单工通信:单工通信是指信息只能单向传输的通信方式。

在单工通信中,发送者和接收者之间只有一个方向的信息流动,例如广播电台向听众发送信息。

2. 半双工通信:半双工通信是指信息可以双向传输但不能同时进行的通信方式。

在半双工通信中,发送者和接收者之间可以交替发送和接收信息,但不能同时进行。

3. 全双工通信:全双工通信是指信息可以双向同时传输的通信方式。

在全双工通信中,发送者和接收者之间可以同时进行信息的发送和接收,例如电话通话。

四、通信网络1. 局域网(LAN):局域网是指覆盖较小范围的网络,通常部署在办公室、学校或家庭中。

局域网通常采用以太网技术,可以实现高速数据传输。

2. 城域网(MAN):城域网是指覆盖城市或小范围地区的网络,通常由多个局域网连接而成。

城域网常用于城市公共服务的传输和共享。

3. 广域网(WAN):广域网是指跨越较大地理范围的网络,通常由多个局域网或城域网连接而成。

广域网通过公共的传输媒介(如电话线、光纤)实现信息的传输。

五、通信协议1. TCP/IP协议:TCP/IP协议是一种通信协议族,常用于互联网的通信。

它包括传输控制协议(TCP)和网际协议(IP)等多个协议,提供了可靠的数据传输和网络连接服务。

2. HTTP协议:HTTP协议是超文本传输协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输和交换超文本数据。

通信技术基础知识较全

通信技术基础知识较全

通信技术基础知识.txt通信技术基础知识电信网(telecommunication network)是构成多个用户相互通信的多个电信系统互连的通信体系,是人类实现远距离通信的重要基础设施,利用电缆、无线、光纤或者其它电磁系统,传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其它信号。

电信网由终端设备、传输链路和交换设备三要素构成,运行时还应辅之以信令系统、通信协议以及相应的运行支撑系统。

现在世界各国的通信体系正向数字化的电信网发展,将逐渐代替模拟通信的传输和交换,并且向智能化、综合化的方向发展,但是由于电信网具有全程全网互通的性质,已有的电信网不能同时更新,因此,电信网的发展是一个逐步的过程。

电信网按不同的分类体系可以划分如下:按电信业务的种类分为:电话网、电报网、用户电报网、数据通信网,传真通信网、图像通信网、有线电视网等。

按服务区域范围分为:本地电信网、农村电信网、长途电信网、移动通信网、国际电信网等。

按传输媒介种类分为:架空明线网、电缆通信网、光缆通信网、卫星通信网、用户光纤网、低轨道卫星移动通信网等。

按交换方式分为:电路交换网、报文交换网、分组交换网、宽带交换网等。

按结构形式分为:网状网、星形网、环形网、栅格网、总线网等。

按信息信号形式分为:模拟通信网、数字通信网、数字模拟混合网等。

按信息传递方式分为:同步转移模式(STM)的综合业务数字网(ISDN)和异地转移模式(ATM)的宽带综合业务数字网(B-ISDN)等。

什么是智能网?智能网(Intelligentized Network)的思想起源于美国。

20世纪80年代初,AT&T公司就采用集中数据库方式提供800号(被叫付费)业务和电话记帐卡业务,这是智能网的雏形。

后来国际电联ITU-T (International Telecommunications Union)在1992年正式命名了智能网一词。

智能网是在现有交换与传输的基础网络结构上,为快速、方便、经济地提供电信新业务(或称增值业务)而设置的一种附加网络结构。

通信的基本知识

通信的基本知识

通信的基本知识通信是人类社会发展的重要组成部分,也是现代社会中必不可少的一种技术手段。

通信技术的发展对于人类社会的进步起到了重要的推动作用,带动了各个领域的发展和创新。

本文将介绍通信的基本知识,让大家能够初步了解通信的原理和技术。

一、通信的定义通信是指人们通过某种方式,传递和交换信息的过程。

在通信过程中,信息源通过某种信息编码方式将信息转化为信号,通过信道传输信号,最终到达信息接收者处,再通过解码将信号转化为信息。

由此可见,通信的核心要素是信号、信道和信息源以及信息接收者。

二、通信的分类通信按照传输介质的不同,可以分为有线通信和无线通信。

有线通信利用电缆、光缆等物理传输媒介传输信号,传输距离较近,传输带宽较高;而无线通信利用电波等无线传输媒介传输信号,在传输距离和带宽方面相对更具优势。

按照传输的信息类型,通信可以分为语音通信和数据通信。

语音通信主要用于人际交流,传输语音信息;而数据通信则用于计算机网络间的数据传输,传输计算机数字信息。

三、通信的基本模型通信的基本模型可以分为三个部分:信息源、信道和信息接收者。

信道可以分为有线信道和无线信道两类。

无论是有线信道还是无线信道,都面临着信号受损、噪声等困扰,在传输过程中会产生信噪比的变化,进而影响到信息的有效传输。

因此,通信系统中的信号调制、解调、编码、解码等技术是非常重要的。

信号调制是指将信息源输出的低频信号变换为高频信号的过程。

在传输过程中,高频信号相对于低频信号具有传输距离远、传输带宽大等优势。

信号解调是将高频信号还原成原始的低频信号的过程,主要利用解调器完成。

编码是将信息转化为符号序列的过程,解码则是将符号序列转化为信息的过程。

编码和解码技术的优良与否直接影响到信息传输的效率和可靠性。

四、通信安全随着通信技术的发展,通信安全面临着越来越多的风险和威胁,如黑客攻击、信息窃取等。

因此,通信安全保障逐渐成为了一个热门的研究领域。

通信安全技术的主要手段包括加密、认证、防篡改等技术。

通信技术知识点总结

通信技术知识点总结

通信技术知识点总结一、通信技术概述通信技术是指利用各种通信手段和设备进行信息传输的一种技术。

它是现代信息社会中最基础、最重要的技术之一,涵盖了通信原理、通信设备、通信网络、通信协议等多个方面。

通信技术的发展,为人们的生产、生活和娱乐提供了更多便利,促进了社会的进步和发展。

二、通信原理1. 信道通信中的信道是指信号传输的物理媒介,可以是有线的光缆、电缆,也可以是无线的电磁波传播。

不同的信道具有不同的特性和应用范围,通信技术需要根据实际需求选择合适的信道。

2. 信号信号是信息在通信中的载体,可以是声音、图像、文字等形式。

在通信过程中,信号需要经过调制、编码等处理,才能够有效地传输和接收。

3. 调制调制是指将模拟信号或数字信号转换为适合传输的波形信号的过程。

常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等。

4. 编码编码是指将信号进行数字化处理的过程,使得信号能够在数字通信系统中传输和处理。

常见的编码方式有PCM编码、压缩编码等。

5. 解调解调是调制的逆过程,将接收到的波形信号转换成原始信号的过程,使得接收端能够正确地还原出发送端的信息。

6. 信道复用为了提高通信系统的效率,可以采用信道复用技术,将多个信号共用一个信道进行传输。

常见的信道复用方式有频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、码分复用(CDM)等。

7. 双工在双工通信中,发送和接收可以同时进行,双工通信可以分为时分双工和频分双工两种方式。

三、通信设备1. 发射机和接收机发射机是用来将信号转换为电磁波进行传播的设备,接收机是用来接收并解调电磁波,并将信号转换为原始信息的设备。

2. 天线天线是传输和接收无线电波的设备,根据不同的波长和频率,可以设计不同类型的天线,如偶极子天线、方向性天线等。

3. 中继站中继站是用来放大和转发信号的设备,它可以将信号从发送端传输到接收端,同时补偿传输过程中的信号衰减和失真。

四、通信网络1. 传输网络传输网络是指用来连接不同地点的通信网络。

通信知识面试专业知识

通信知识面试专业知识

通信知识面试专业知识一、通信基础知识1.1 通信系统基本原理通信系统是通过传输介质将信息从发送方传输到接收方的系统。

通信系统由发送端、传输介质和接收端组成。

其基本原理包括信号的产生、调制、传输、解调和信息的提取等过程。

1.2 信号与频谱信号是信息的一种表现形式,可以是模拟信号或数字信号。

频谱是信号在频域上的表示,用于描述信号的频率成分。

1.3 编码与调制编码是将信息转换为特定的信号形式的过程,调制是将数字信号转换为模拟信号的过程。

常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

1.4 多路复用技术多路复用技术是将多个信号通过同一传输介质传输的技术,常见的多路复用技术包括频分复用(FDM)、时分复用(TDM)和码分复用(CDM)等。

二、网络通信协议2.1 OSI参考模型OSI参考模型是一个将计算机网络通信划分为七层的结构模型,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

每一层负责不同的功能和任务。

2.2 TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网通信的基础协议,包含传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。

TCP负责可靠传输,IP负责数据包的路由和寻址。

2.3 网络安全与加密网络安全是保护计算机网络免受未授权访问、攻击和损害的过程。

加密是网络安全的重要手段,包括对数据进行加密和解密的过程。

2.4 网络拓扑结构网络拓扑结构是网络中各个节点之间连接方式的布局,常见的拓扑结构包括星型、总线型、环型和网状型等。

三、无线通信技术3.1 无线信道特性无线信道具有传输距离短、受干扰影响大等特点。

了解无线信道特性对于设计无线通信系统至关重要。

3.2 蜂窝网络与移动通信蜂窝网络是一种将地理区域划分为许多小区域,每个小区域有自己的基站的通信系统。

移动通信是在蜂窝网络基础上实现的移动设备之间的通信。

3.3 无线局域网(WLAN)无线局域网是一种通过无线信号连接设备的局域网,常见的无线局域网技术包括Wi-Fi。

通信基础知识

通信基础知识

1.5 通信系统的主要性能指标
☼ 设计和评价一个通信系统,往往要涉及到许多性能指标,如系统的有效性、可 靠性、适应性、经济性及使用维护方便性等。这些指标可从各个方面评价通信 系统的性能,但从研究信息传输方面考虑,通信的有效性和可靠性是通信系统 中最主要的性能指标。
☼ 有效性,是指消息传输的“速度”问题, ☼ 可靠性主要是指消息传输的“质量”问题
☼ 模拟通信系统的可靠性指标用整个通信系统的输出信噪比来衡量。信噪比是信 号的平均功率S与噪声的平均功率N之比。信噪比越高,说明噪声对信号的影响 越小。显然,信噪比越高,通信质量就越好。通常电话要求信噪比为20~40dB (分贝),而电视则要求40dB(分贝)以上。
1.5 通信系统的主要性能指标
☼ 数字通信系统的主要性能指标 ☼ 数字通信系统的有效性指标用传输速率和频带利用率来表征。 ☼ 传输速率 ☼ 传输速率有两种表示方法:码元传输速率RB和信息传输速率Rb 。 ☼ 码元传输速率RB简称传码率,又称符号速率等。它表示单位时间内传输码元的数目,单位是波
的语言、肢体交流就是最早出现的通信。 ☼ 通信的发展历史则可以分为古代通信和近现代通
信。 ☼ 在中国古代,飞鸽传书,烽火传信,利用驿站的
邮驿系统等都是属于常见的通信方式。
1.1 通信发展概述
信鸽
烽火台
1.1 通信发展概述
古驿站遗址
驿使壁画
1.1 通信发展概述
☼ 国外古代常见的通信方式包括灯塔、通信塔、旗语等。 【灯塔】 灯塔起源于古埃及的信号烽火。世界上最早的灯塔建于公元前7世纪,位于达
☼ 1、抗干扰、抗噪声性能好 ☼ 2、差错可控数字信号在传输过程中出现的错误(差错),可通过纠错编码技术来控制。 ☼ 3、易加密 ☼ 数字信号与模拟信号相比,容易加密和解密。因此,数字通信保密性好。 ☼ 4、数字通信设备和模拟通信设备相比,设计和制造更容易,体积更小,重量更轻。 ☼ 5、数字信号可以通过信源编码进行压缩,以减少冗余度,提高信道利用率。 ☼ 6、易于与现代技术相结合。

通信的知识点总结

通信的知识点总结

通信的知识点总结1. 通信的基本原理通信的基本原理是信息的传输。

在通信过程中,信息被编码成信号,然后通过传输介质(如电磁波、光纤等)传送到接收端,最终被解码成原始信息。

通信的基本原理涉及信号的产生、传输和接收等过程,需要用到信号处理、调制解调、编解码等技术。

2. 通信的基本要素通信的基本要素包括发送端、接收端、传输介质和协议。

发送端负责产生信息并将其编码成信号,然后通过传输介质传送到接收端;接收端负责接收信号并将其解码成原始信息;传输介质是信息传输的媒介,可以是空气、电缆、光纤等;协议规定了信息的传输方式和数据格式,确保发送端和接收端可以正确地交换信息。

3. 通信的分类通信可以根据传输介质的不同分为有线通信和无线通信;可以根据传输的信息类型分为模拟通信和数字通信;可以根据传输的范围分为点对点通信和广播通信;还可以根据通信的应用领域分为个人通信、企业通信、公共通信等。

4. 传输介质传输介质是信息传输的媒介,可以分为有线传输介质和无线传输介质。

有线传输介质包括电缆、光纤等,它们可以传输大容量的信息,但受距离和布线的限制;无线传输介质包括电磁波、红外线等,它们可以实现移动通信和无线网络覆盖,但受干扰和衰减的影响。

5. 调制解调调制是将信号转换成适合传输的形式,解调是将接收到的信号转换成原始信号。

调制技术包括调幅、调频、调相等,它们可以使信号在传输过程中不受干扰和衰减的影响。

6. 传输协议传输协议规定了信息的传输方式和数据格式,可以分为物理层协议、数据链路层协议、网络层协议等。

物理层协议规定了信号的传输方式和传输介质的规范;数据链路层协议规定了数据帧的格式和发送接收的规范;网络层协议规定了数据的路由和分组传输的规范。

7. 网络通信网络通信是指利用计算机和通信设备进行数据交换的通信方式。

它可以实现远程办公、远程教育、远程医疗等应用,还可以实现复杂的数据处理和信息检索。

网络通信涉及到计算机网络、互联网、局域网、广域网等知识,需要使用网络协议、网络安全、网络管理等技术。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 对信息传输的要求主要是提高可靠性和有效性。通信的目的是为了更 有效、更可靠地传递信息,所以实用通信系统的实现需依靠三个方面 的技术支持。第一,能将声音、文字、图像和数据等含有信息的具体 表现形式与电信号进行相互转换的传感技术;第二,能对电信号进行 加密、交换等处理的电信号处理技术;第三,能对电信号(或光信号) 进行有效变换并切实传输的信息传送技术。
• 调制就是用调制信号去控制高频载波的参数,使载波信号的某一个或 几个参数(振幅、频率或相位)按照调制信号的规律变化。
• 根据载波受调制参数的不同,调制可分为三种基本方式,即振幅调制 (调幅)、频率调制(调频)、相位调制(调相),分别用AM、FM、 PM 表示,还可以采用组合调制方式。
上一页
返回
1.3 本课程的内容
下一页 返回
1.3 本课程的内容
• 本教材阐述的各部分高频电子电路,除高频小信号谐振放大器外,都 是非线性电路。相对于线性电子电路的分析方法来说,非线性电子电 路的分析方法更加复杂,求解也困难得多。
• 2. 学习本课程的方法 • (1) 在学习本课程时,要抓住各种电路之间的共性,洞悉各种功能
之间的内在联系,而不要局限于掌握一个个具体的电路及其工作原理。 • (2) 学习时要注意“分立为基础,集成为重点,分立为集成服务”
• (2) 用频率计和交流毫伏表分别测量三个频段的频率调节范围和各 频段的输出频响特性U= f ( f ) ,将数据填入表1-2 中。
• ① 从最低频段开始,调节频率细调电位器RW1,测定本频段的频率调 节范围和输出电压(在最高与最低频率之间选取若干点)。
• ② 切换到中间频段,重复①的步骤。 • ③ 切换到最高频段,重复①的步骤。 • 2)观察输出的三角波信号 • 通过调节频率和幅度,观测输出的波形。 • 3)观察输出的方波信号 • (1) 通过调节频率和幅度,观测输出的波形。 • (2) 通过调节RW2,可以改变输出方波的占空比。
• 电磁波从发射天线辐射出去后,不仅电波的能量会扩散,接收机只能 收到其中极小的一部分,而且在传播过程中电波的能量会被地面、建 筑物或高空的电离层吸收或反射,或者在大气层中产生折射或散射等 现象,从而造成到达接收机时的强度大大衰减。根据无线电波在传播 过程中所发生的现象,电波的传播方式主要有直射(视距)传播、绕 射(地波)传播、折射和反射(天波)传播及散射传播等,如图1-4 所示。决定传播方式和传播特点的关键因素是无线电信号的频率。
• 高频放大器、中频放大器都是小信号谐振放大器,功率放大器是谐振 功率放大器,调制器和解调器进行幅度调制、角度调制和它们的解调。 上述电路以及振荡器、混频器都是本课程所讨论的重点。
上一页
返回
1.2 无线电波的传播方式和频段划分
• 1.2.1 无线电波的传播方式
• 传播特性指的是无线电信号的传播方式、传播距离、传播特点等。无 线电信号的传播特性主要根据其所处的频段或波段来区分。
• 1. 本课程的特点 • 高频电子技术是低频电子技术(模拟电子技术)的后续课程。从它处
理的信号频率角度来说,发送和接收的信号都是高频信号。这是相对 于需要传送信息的音频信号和视频信号来说的。称这些音频信号和视 频信号为基带信号。基带信号的基本特点是其信号频谱是宽带的,即 该信号频谱范围的上限频率和下限频率的差(即信号带宽),与其下 限频率的比远大于1。宽带信号包含大量低频信号的能量。 • 为了远距离地传送信号和接收信号就需要调制,这是一种频率变换。 无线电波的发送设备和接收设备就是进行这种频率变换的设备。因此, 在这些设备中,必定包含非线性的器件。
第1 章 通信技术基本知识
• 1.1 通信与通信系统技术 • 1.2 无线电波的传播方式和频段划分 • 1.3 本课程的内容 • 1.4 技能训练1:函数信号发生实训
返回
1.1 通信与通信系统技术
• 高频电子技术是通信系统,特别是无线通信系统的技术基础,高频电 路是无线通信设备的重要组成部分。通信的主要任务是传递信息,即 将经过处理的信息从一个地方传递到另一个地方。
• 2. 无线电调幅广播接收设备 • 图1-3 所示为超外差式调幅接收机组成框图,图中画出了各部分输出
电压的波形。
上一页 下一页 返回
1.1 通信与通信系统技术
• 超外差式调幅接收机的第一级是高频放大器。由于由发送设备发出的 信号经过长距离的传播,产生很大的衰减,能量受到很大的损失,同 时还受到传输过程中来自各方面的干扰和噪声。当到达接收设备时信 号是很微弱的,因而需要经过放大器的放大,并且高频放大器的窄带 特性同时滤除一部分带外的噪声和干扰。高频放大器的输出是载频为 fc 的已调信号,经过混频器与本机振荡器提供的频率为fL 的信号混频, 产生频率为fI 的中频信号。中频信号经中频放大器放大送到解调器, 恢复原基带信号,再经低频放大器放大后输出。
• 通信系统中的信道是信号传输的通道,也就是传输介质,不同的信道 有不同的传输特性。为了适应信道对要传输信号的要求,就必须将已 获取的基带信号再做变换,这就是发送变换设备的功用。发送设备将 基带信号经过调制等处理,并使其具有足够的发射功率,再送入信道, 实现信号的有效传输。常见的信道通常有光信道和电磁信道两类。人 们通常将电磁信道分为无线信道和有线信道两类。无线信道是指无明 显边界的电波传播空间,如无线通信的空间信号通路。有线信道是针 对边界明显、空间范围相对较窄的信号传播通路,如有线通信用的架 空明线、同轴电缆、视频电缆和波导管等。
上一页 下一页 返回
1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 若调整电路,使I2=2I1,则触发器输出为方波,经反相缓冲器由引脚9 输出方波信号。C 上的电压uC 上升与下降时间相等(呈三角形)时, 经电压跟随器从引脚3 输出三角波信号。将三角波变为正弦波是经过 了一个非线性网络(正弦波变换器)而得以实现的,在这个非线性网 络中,当三角波电位向两端顶点摆动时,网络提供的交流通路阻抗会 减小,这样就使三角波的两端变为平滑的正弦波,从引脚2 输出。
定;因要满足从电离层返回地面的条件,工作频率受到限制。主要用 于短波、中波的远距离通信和广播,如收音机接收的广播电台短波信 号或军用短波电台。
上一页 下一页 返回
1.2 无线电波的传播方式和频段划分
• 1.2.2 频段划分
• 无线电波段可以按频率划分,也可以按波长划分。表1-1 列出了按波 长划分的波段名称、相应的波段范围及相应的频段名称。不过,波段 的划分是粗糙的,各波段之间并没有明显的分界线,所以在各波段之 间的衔接处无线电波的特性也无明显差异。
• 图1-1 中的发送设备和接收设备是直接为远距离信号传输提供技术支 持的设备,基带信号是需要传送的信息信号,信道是信号传输的物理 通路。基带信号可以是通过电话机、电报机、话筒或摄像机等物体前 端的“输入变换器”得到的输出电信号,也可以是数字终端或其他电 子设备输出的电信号。
上一页 下一页 返回
1.1 通信与通信系统技术
的原则。 • (3) 重视实训环节,坚持理论联系实际,在实践中积累丰富的经验
和技能。
上一页
返回
1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 1. 实训目的 • (1) 了解单片集成函数信号发生器ICL8038 的功能及特点。 • (2) 掌握ICL8038 的应用方法。 • 2. 实训内容 • (1) 高频实训箱的正确使用。 • (2) 输出正弦波的调整。 • (3) 输出三角波的较。
下一页 返回
1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 3. 实训预习要求 • 参阅相关资料中有关ICL8038 的内容介绍。 • 4. 实训知识 • 1)ICL8038 内部框图介绍 • ICL8038 是单片集成函数信号发生器,其内部框图如图1-5 所示。它
由恒流源I2 和I1、电压比较器A 和B、触发器、缓冲器和三角波变正 弦波电路等组成。
了解各个切换开关 • 的功能与使用。然后按前述的实训步骤开启相应的电源开关。 • 1)输出正弦波的调整与测量 • (1) 取某一频段的正弦波输出,用示波器观测输出端(TP201)的
波形。通过反复调节电位器RW2、RW3、RW4,使输出正弦波的失真 为最小。
上一页 下一页 返回
1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• 5. 实训仪器与设备 • (1) TKGPZ-1 型高频电子线路综合实训箱。 • (2) 双踪示波器。 • (3) 频率计。
上一页 下一页 返回
1.4 技能训练1:函数信号发生实训
• (4) 交流毫伏表。 • 6. 实训内容与步骤 • 在实训箱上找到本次实训所用的单元电路,并与电路原理图相对照,
• 1. 无线电调幅广播发送设备 • 图1-2 所示为无线电调幅广播发送设备组成框图,图中画出了各部分
输出电压的波形。
上一页 下一页 返回
1.1 通信与通信系统技术
• 振荡器产生等幅的高频正弦信号,经过倍频器后将振荡器产生的高频 信号频率成整数倍升高,即成为高频载波频率信号;调制放大器是由 低频电压和功率放大级组成,用来放大话筒所产生的微弱信号,即基 带信号,并送入调制器。然后,振幅调制器将输入的高频载波信号和 低频调制信号变换成高频已调信号,即高频载波频率信号被基带信号 调制。最后再经功率放大器放大,获得足够的发射功率,作为射频信 号发送到空间。载波频率在适合无线信道传播的频率范围。
下一页 返回
1.2 无线电波的传播方式和频段划分
• 1. 地波传播(绕射波) • 特点:波长越长,传播损耗越小。主要用于中、长波无线电通信和导
航,如收音机接收的广播电台中波信号。 • 2. 视距传播(直射波) • 特点:收、发信需要高架(高度比波长大得多)。主要用于超短波、
微波波段的通信和电视广播,如卫星通信采用视距传播。 • 3. 天波传播(也称电离层传播(反射波)) • 特点:损耗小,传播距离远;因电离层状态不断变化使天波传播不稳
下一页 返回
相关文档
最新文档