数通基础知识介绍

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数据通信基础知识

数据通信基础知识

数据通信基础知识数据通信是现代社会中不可或缺的一部分,它依赖于各类不同的网络技术、传输媒介以及各种通信设备来实现信息的传输。

数据通信作为计算机网络的一个分支领域,在信息技术的发展历史中,一直扮演着至关重要的角色。

因此,对于数据通信的基础知识的掌握,对于从事计算机行业的人员来说显得格外重要。

一、数据通信的基本概念数据通信指的是通过各种可以传输数据的设备或网络工具将数据以特定的格式从一处传输到另一处的通信过程。

数据本身是以二进制编码方式来存储和传输,这种编码方式只包括数字0和1。

在数据通信领域,每一个0和1被定义为一个比特,也就是二进制信息位。

数据通信是实现计算机之间连接的基础,我们是通过数据通信技术将计算机与其他设备和网络连接起来。

二、数据通信的主要组成部分1.信源:信源指的是产生和发送信息的物理设备。

比如计算机、手机等都是信源的代表。

信源产生的数据信号可能是按照数字或者模拟信号来产生。

2.编码器:在数据信号经过信源后,信源产生的信号不一定是经过处理的二进制码流,因此需要对信源产生的信号进行编码操作,将原始信号转换为正确的数码形式,这就要用到编码器。

3.信道:信道就是传输信息信号的传输媒介,信道的种类很多,例如:电缆、光纤、无线电波等等。

4.解码器:按照收发双方协议规定,收到的信息信号需要进行解码操作,将数码形式转换为指定的信号形式并还原原始信息。

5.信宿:信宿是指接收信息的物理设备,例如计算机、手机等。

三、数据通信的传输模式在数据通信中有两种主要的传输模式:串行传输和并行传输。

串行传输:串行传输是指每一个二进制数位依次流动地发出,它的传输速度比并行传输要慢很多,但是传输的反差强度高。

串行传输通常应用在一些要求传输距离较远、传输速度较慢但是信号质量要求比较高的场合,如电子标签、传感器等。

并行传输:并行传输就是将多个二进制数同时传输,它的传输速度比串行传输要快,但受到电磁干扰的影响也比串行传输严重。

数通基础知识介绍

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fangcun2009]int gig 0/0/1 [fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]port link-
type trunk 配置上行接口的链路模式 [fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]speed 1000 fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]duplex full 配置上行接口的速率及端口的工作模式
10Base2 使用细同轴电缆作为物理传输介质
2020年11月
9
常见的物理层接口
100M以太网接口
100Base-TX 物理介质采用5类以上双绞线 网段长度最多100米
100Base-FX 物理介质采用单模光纤,网段长度可达10公里 物理介质采用多模光纤,网段长度最多2000米
2020年11月
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传输层
3 网络层
网络层
2 数据链路层
数据链路层
1 物理层
物理层
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OSI 参考各层的功能
物理层:定义接口与传输介质的机械、电气特性 数据链路层:对数据不作任何改动的传输变成可靠的
链路,并负责接点到接点的传输 网络层:负责将包从源到目标的传递,可能会通过多
个网络 传输层:负责整个报文从源到目标(端到端)的传递 会话层:是网络的对话控制器,它建立和维护以及同
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IP地址的分类和子网划分
二进制与十进制的转化 8bit
11 1 1 1 1 1 1
128 64 32 16 8 4 2 1
十进制总合为 255
2020年11月
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IP地址的分类和子网划分
二进制与十进制之间的转化
2020年11月

数据通信技术基础知识

数据通信技术基础知识

数据通信技术基础知识数据通信技术基础知识随着信息时代的到来,数据通信技术正在成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

无论是工作、学习还是娱乐,我们都需要通过数据通信技术进行信息交流。

本文将介绍数据通信技术的基础知识,包括通信协议、传输介质、数据编码和数字信号处理等方面。

一、通信协议通信协议是数据通信网络中非常重要的一部分,它规定了数据的传输方式、格式和内容。

通信协议的实现需要通过软件和硬件两个层面进行。

在软件层面,常见的通信协议有TCP/IP 协议、HTTP协议等。

在硬件层面,通信协议主要包括传输层协议、网络层协议和物理层协议等。

1.传输层协议:主要负责数据包的分段和重组、数据包的传输可靠性控制等任务。

常见的传输层协议包括TCP、UDP等。

2.网络层协议:主要负责数据包的路由和寻址、分组重组等任务。

常见的网络层协议有IP协议、ARP协议等。

3.物理层协议:主要负责数据的传输介质选取和数据的传输速率、传输距离等参数的控制。

常见的物理层协议有以太网、无线电波等。

二、传输介质传输介质是数据通信技术中承载数据传输的媒介。

按照传输介质的不同,可以将其分为有线传输介质和无线传输介质两类。

1.有线传输介质:主要包括电缆和光缆。

电缆包括双绞线、同轴电缆等。

光缆包括单模和多模两种类型,其中单模光缆的传输速率更高、传输距离更远,适用于长距离的数据传输。

2.无线传输介质:主要包括无线电波、红外线等。

无线电波传输具有无线化、灵活性、便携性等优点,但受信号干扰、传输距离等限制。

三、数据编码数据编码是将数据转化为数字数据的过程。

它是数据通信技术中非常重要的一部分,它的好坏直接关系到数据的传输质量和传输速率。

常见的数据编码方式包括二进制编码、格雷码编码等。

1.二进制编码:将数据按照二进制进行编码,即用0和1表示。

它是数字电路中最常用的编码方式。

二进制编码具有明确、简单、易实现等特点。

2.格雷码编码:是一种反转码,相邻的数码之间只有一个比特位发生变化。

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数通基础知识介绍
二进制与十进制的转化 8bit
11 1 1 1 1 1 1
128 64 32 16 8 4 2 1
十进制总合为 255
2019年8月
13
IP地址的分类和子网划分
二进制与十进制之间的转化
2019年8月
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IP地址的分类和子网划分
IP地址的进制转化
2019年8月
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IP地址的分类和子网划分
IP地址介绍
10Base2 使用细同轴电缆作为物理传输介质
2019年8月
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常见的物理层接口
100M以太网接口
100Base-TX 物理介质采用5类以上双绞线 网段长度最多100米
100Base-FX 物理介质采用单模光纤,网段长度可达10公里 物理介质采用多模光纤,网段长度最多2000米
2019年8月
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常见的物理层接口
[a]sysname fangcun2009 交换机命名 [fangcun2009]vlan 201 配置管理VLAN [fangcun2009-Vlanif201]ip address 10.200.0.8
255.255.255.0 配置接口的IP地址
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交换机的日常操作
交换机的实例配置及日常维护
1000M以太网接口
1000Base-T 物理介质采用5类以上双绞线,网段长度最 多100米
1000Base-F 物理介质采用单模光纤,网段长度最多10 公里 物理介质采用多模光纤,网段长度最多500 米
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设备连接方式
主机 路由器 交换机普通口 交换机级连口 交换机光口
主机
cro ss
网络层
2 数据链路层

计算机数据通信基础知识

计算机数据通信基础知识

第2章数据通信基础✓数据通信系统的组成:数据传输设备、传输控制设备、传输控制规程、通信软件。

✓数据是信息的载体。

✓信号的存在形式:模拟和数字。

✓信道的概念:信号的传输通路,分为:物理信道和逻辑信道。

✓带宽的概念:指信道能传送的信号的频率宽度,就是可传送信号的最高频率与最低频率之差。

✓信道带宽的决定因素:传输介质、接口部件、传输协议、传输信息的特性。

✓信道的带宽大,信道的容量也大,其传输速率相应也高。

✓比特率:每秒钟传送的二进制的有效位数(单位:bps)。

✓波特率:每秒钟传送的波形。

✓传输方向分为:单工通信方式、半双工通信方式、全双工通信方式。

✓数据传输方式:基带传输、频带传输、宽带传输。

✓串行传送以比特为单位;并行传送以字符为单位。

✓同步方式:在数据传输系统中,可按每个二进制位进行同步(即位同步),也可按7位或8位构成的字符进行同步(即字符同步)✓数据交换技术:线路交换(空分线路交换、时分线路交换)、存储交换(报文交换方式、分组交换方式、帧中继交换方式、信元交换方式)。

✓信元:规定53个字节,前5个字节为信头,其余48个字节为信息段。

✓传输介质:硬介质(双绞线、同轴电缆、光缆[单模、多模])软介质(微波通信、卫星通信)✓双绞线分为:屏蔽双绞线(STP)、非屏蔽双绞线(UTP)。

✓光缆的主要特点:传输速率高;误码率低;抗干扰性强;安全性强。

✓调制:数字信号变换成模拟信号;解调:模拟信号变换成数字信号。

✓调制解调器分为:独立的调制解调器[外置]、集成的调制解调器[内置]。

✓通信控制系统:前端、后端、终端。

✓多路复用技术:频分多路复用[FDM]、时分多路复用[TDM]、统计时分多路复用[STDM]。

✓差错控制:奇偶校验码、循环冗余校验(CRC)码。

数据通信基础知识

数据通信基础知识

数据通信基础知识在当今数字化的时代,数据通信已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从我们日常使用的手机与朋友聊天、发送电子邮件,到企业之间的大规模数据传输和全球范围内的信息共享,数据通信的身影无处不在。

那么,什么是数据通信?它又是如何工作的呢?让我们一起来探索数据通信的基础知识。

一、数据通信的定义和重要性数据通信,简单来说,就是在不同的地点之间以数字形式传输数据的过程。

这些数据可以是文本、图像、音频、视频或其他任何形式的信息。

数据通信的重要性不言而喻。

它使得人们能够迅速、准确地获取和传递信息,大大提高了工作效率和生活质量。

比如,在医疗领域,医生可以通过数据通信远程诊断病情,为患者提供及时的治疗建议;在教育领域,学生可以在线学习丰富的课程资源,不受时间和空间的限制;在商业领域,企业可以实时监控库存和销售数据,做出更明智的决策。

二、数据通信的基本要素要实现有效的数据通信,需要以下几个基本要素:1、发送方和接收方发送方是产生数据并将其发送出去的设备或个人,而接收方则是接收并处理这些数据的设备或个人。

2、数据数据是通信的内容,可以是各种形式的信息。

3、信号信号是数据的物理表现形式,比如电信号、光信号等。

4、传输介质传输介质是信号传输的通道,常见的有双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波等。

5、协议协议是通信双方遵循的规则和标准,确保数据能够正确、有序地传输和理解。

三、数据通信的传输方式数据通信有两种主要的传输方式:串行传输和并行传输。

串行传输是逐位地传输数据,一次只传输一位。

这种方式虽然速度相对较慢,但成本较低,适用于长距离通信。

并行传输则是同时传输多位数据,速度较快,但成本较高,通常用于短距离通信,如计算机内部的数据传输。

四、数据通信的网络类型1、局域网(LAN)局域网通常覆盖一个较小的地理区域,如办公室、学校或家庭。

它具有较高的传输速度和较低的误码率。

2、城域网(MAN)城域网覆盖的范围比局域网大,一般是一个城市。

数据通信基础知识

数据通信基础知识

数据通信基础知识数据通信是指通过传输介质将数据从一个地点传输到另一个地点的过程。

在现代社会中,数据通信已经成为了人们生活和工作中不可或者缺的一部份。

本文将详细介绍数据通信的基础知识,包括数据通信的定义、传输介质、数据传输方式、数据通信的协议以及常见的数据通信技术。

一、数据通信的定义数据通信是指将数据从一个地点传输到另一个地点的过程。

在数据通信中,数据被转换成电信号或者光信号,并通过传输介质进行传输。

数据通信可以是在同一地点内的设备之间进行,也可以是在不同地点之间进行。

二、传输介质传输介质是指用于传输数据的物理媒介。

常见的传输介质包括有线传输介质和无线传输介质。

1. 有线传输介质有线传输介质是指通过物理线缆进行数据传输的介质。

常见的有线传输介质包括双绞线、同轴电缆和光纤。

- 双绞线:双绞线是一种由两根绝缘导线以一定的规则缠绕在一起的传输介质。

双绞线通常用于传输较短距离的数据信号,适合于局域网和电话路线等。

- 同轴电缆:同轴电缆是一种由内导体、绝缘层、外导体和外护层组成的传输介质。

同轴电缆适合于传输较长距离的高频信号,常用于电视信号和宽带网络等。

- 光纤:光纤是一种由光导纤维组成的传输介质。

光纤通过光的全内反射来传输数据信号,具有高带宽和抗干扰能力强的特点,常用于长距离的高速数据传输。

2. 无线传输介质无线传输介质是指通过无线电波或者红外线等无线信号进行数据传输的介质。

常见的无线传输介质包括无线局域网(WLAN)、蓝牙和挪移通信网络。

- 无线局域网(WLAN):无线局域网是一种通过无线电波进行数据传输的局域网。

无线局域网适合于在有线网络无法覆盖的区域提供无线网络连接,常用于家庭、办公室和公共场所等。

- 蓝牙:蓝牙是一种短距离无线通信技术,适合于在个人设备之间进行数据传输。

蓝牙常用于手机、耳机、键盘和鼠标等设备之间的无线连接。

- 挪移通信网络:挪移通信网络是一种通过无线电波进行挪移通信的网络。

挪移通信网络包括2G、3G、4G和5G等不同的技术标准,适合于挪移电话和挪移互联网等。

数据通信技术的基础知识

数据通信技术的基础知识

数据通信技术的基础知识数据通信技术是现代社会中极其重要的一种技术手段,它使得人们能够在远距离之间传递信息、分享资源。

在当今信息化社会中,数据通信技术得到了广泛的应用,成为了信息交流的基础。

本文将讨论一些数据通信技术的基础知识,包括通信的方式、信号传输、调制与解调、信道编码与纠错等。

一、通信的方式数据通信通常是通过电信、无线电、光纤等传输介质实现的。

通信方式可以分为有线通信和无线通信两种方式。

有线通信是指利用电缆等有线传输介质传输数据。

有线通信的优点是速率高,可靠性强,但需要铺设电缆,一旦故障难以修复。

无线通信是指利用无线电波或红外线等无线传输介质传输数据。

无线通信的优点是建设成本低,可灵活移动,但受到信号质量影响较大。

二、信号传输在数据通信中,信号传输是指将信息转换成电磁信号通过传输介质进行的过程。

信号可以是模拟信号或数字信号。

模拟信号是一种连续的信号,通常表示为正弦波形式。

在传输过程中,由于传输介质和信道的干扰,会导致信号的失真和噪声增加,降低了传输质量。

数字信号是一种离散的信号,由一系列的数字组成。

数字信号能够更好地抵御干扰和噪声,同时能够实现更高效率的传输。

三、调制与解调调制是将数字信号转换成模拟信号的过程,利用调制可以将数字信号发送到更远的地方。

调制的方式很多,如频率调制、振幅调制、相位调制等。

在调制的过程中,需要确定调制的频谱、速率和波形等参数。

解调是从调制信号中恢复原始数字信号的过程。

解调的方式通常与调制的方式相对应,如频率解调、振幅解调、相位解调等。

解调的关键是确定解调参数,如带宽、采样速率等参数。

四、信道编码与纠错信道编码是一种将数据加以处理、并对其进行纠错的方法。

在传输过程中,受到干扰和噪声等因素的影响,会导致数据失真或丢失。

利用信道编码可以使传输的数据更加可靠,同时也能够提高传输速率。

常见的信道编码方法包括海明码、环码、卷积码等。

这些编码方法能够通过增加冗余信息来提高传输的可靠性。

数通基本知识

数通基本知识

数据通信基本知识所有计算机之间之间通过计算机网络的通信都涉及由传输介质传输某种形式的数据编码信号。

传输介质在计算机、计算机网络设备间起互连和通信作用,为数据信号提供从一个节点传送到另一个节点的物理通路. 计算机与计算机网络中采用的传输介质可分为有线和无线传输介质两大类.一、有线传输介质(Wired Transmission Media)有线传输介质在数据传输中只作为传输介质,而非信号载体。

计算机网络中流行使用的有线传输介质(Wired Transmission Media)为:铜线和玻璃纤维。

1。

铜线铜线(Copper Wire)由于具有较低的电阻率、价廉和容易安装等优点因而成为最早用于计算机网络中的传输介质,它以介质中传输的电流作为数据信号的载体。

为了尽可能减小铜线所传输信号之间的相互干涉(Interference),我们使用两种基本的铜线类型:双绞线和同轴电缆。

(1)双绞线双绞线(Twisted Pair)是把两条互相绝缘的铜导线纽绞起来组成一条通信线路,它既可减小流过电流所辐射的能量,也可防止来自其他通信线路上信号的干涉。

双绞线分屏蔽和无屏蔽两种,双绞线的线路损耗较大,传输速率低,但价格便宜,容易安装,常用于对通信速率要求不高的网络连接中.(2)同轴电缆同轴电缆(Coaxial Cable)由一对同轴导线组成.同轴电缆频带宽,损耗小,具有比双绞线更强的抗干扰能力和更好的传输性能.按特性阻抗值不同,同轴电缆可分为基带(用于传输单路信号)和宽带(用于同时传输多路信号)两种。

同轴电缆是目前LAN局域网与有线电视网中普遍采用的比较理想的传输介质。

2.玻璃纤维目前,在计算机网络中十分流行使用易弯曲的石英玻璃纤维来作为传输介质,它以介质中传输的光波(光脉冲信号)作为信息载体,因此我们又将之称为光导纤维,简称光纤(Optical Fiber)或光缆(Optical Cable).光缆由能传导光波的石英玻璃纤维(纤芯),外加包层(硅橡胶)和保护层构成。

数通基础知识介绍

数通基础知识介绍

数通基础知识介绍数字信号是一种离散的信号,它通过在一定的时间间隔内对连续信号进行采样和量化而得到。

在数字通信中,数据通过将其转换为数字信号的形式来传输。

数字信号由离散的样本值组成,每个样本值以离散的时间间隔出现。

在数字信号中,每个样本值都用二进制数字表示。

数字信号可以通过数模转换器(DAC)将其转换为模拟信号,反之亦然。

调制是一种将数字信号转换为模拟信号的过程。

通过调制,可以将数字信号在模拟信号载波中传输。

最常见的调制技术之一是脉冲调制(PWM)。

在脉冲宽度调制中,数字信号的幅度被编码为矩形脉冲的宽度。

模拟信号可以通过解调技术将其恢复为数字信号。

解调是将模拟信号转换为数字信号的过程。

解调器接收传输的模拟信号,并将其转换为数字信号以供进一步处理。

解调器将模拟信号与参考信号进行比较,并通过量化和抽样将其转换为数字信号。

解调器还会纠正传输中的误差,例如时钟偏移和相位偏移。

信道编码是一种通过增加冗余信息来改善数据传输品质的技术。

在数字通信中,数据传输经常受到信道噪声、干扰和衰减等影响。

为了增强数据传输的可靠性,可以对数据进行编码。

常见的信道编码技术包括汉明码、卷积码和纠错码。

这些编码技术在发送端添加冗余信息,而接收端则通过解码过程来纠正错误并恢复原始数据。

除了以上介绍的基础知识,数字通信还涉及其他重要概念,如多路复用和调制解调器。

多路复用是一种将多个信号合并在一起传输的技术。

调制解调器是数字通信系统中的关键设备,它负责将数字信号转换为模拟信号以供传输,并将传输的模拟信号解调为数字信号以供接收和处理。

总之,数字通信是通过使用数字信号来传输数据的通信方式。

它包括数字信号、调制与解调、信道编码等基础知识。

这些知识对于理解和设计数字通信系统至关重要,它们在现代通信技术中起着重要作用。

希望本文可以为读者提供有关数字通信基础知识的全面介绍。

数据通信技术基础的知识点整理

数据通信技术基础的知识点整理

数据通信技术基础知识2.1 数据通信技术2.1.1 模拟数据通信和数字数据通信1.几个术语的解释1)数据-定义为有意义的实体。

数据可分为模拟数据和数字数据。

模拟数据是在某区间内连续变化的值;数字数据是离散的值。

2)信号-是数据的电子或电磁编码。

信号可分为模拟信号和数字信号。

模拟信号是随时间连续变化的电流、电压或电磁波;数字信号则是一系列离散的电脉冲。

可选择适当的参量来表示要传输的数据。

3)信息-是数据的内容和解释。

4)信源-通信过程中产生和发送信息的设备或计算机。

5)信宿-通信过程中接收和处理信息的设备或计算机。

6)信道-信源和信宿之间的通信线路。

2.模拟信号和数字信号的表示模拟信号和数字信号可通过参量(幅度)来表示:图2.1 模拟信号、数字信号的表示3.模拟数据和数字数据的表示模拟数据和数字数据都可以用模拟信号或数字信号来表示,因而无论信源产生的是模拟数据还是数字数据,在传输过程中都可以用适合于信道传输的某种信号形式来传输。

1)模拟数据可以用模拟信号来表示。

模拟数据是时间的函数,并占有一定的频率范围,即频带。

这种数据可以直接用占有相同频带的电信号,即对应的模拟信号来表示。

模拟电话通信是它的一个应用模型。

2)数字数据可以用模拟信号来表示。

如Modem可以把数字数据调制成模拟信号;也可以把模拟信号解调成数字数据。

用Modem拨号上网是它的一个应用模型。

3)模拟数据也可以用数字信号来表示。

对于声音数据来说,完成模拟数据和数字信号转换功能的设施是编码解码器CODEC。

它将直接表示声音数据的模拟信号,编码转换成二进制流近似表示的数字信号;而在线路另一端的CODEC,则将二进制流码恢复成原来的模拟数据。

数字电话通信是它的一个应用模型。

4)数字数据可以用数字信号来表示。

数字数据可直接用二进制数字脉冲信号来表示,但为了改善其传播特性,一般先要对二进制数据进行编码。

数字数据专线网DDN网络通信是它的一个应用模型。

数据通信基础知识全面解剖

数据通信基础知识全面解剖

数据通信基础知识全面解剖数据通信是现代社会中不可或缺的一环,它使我们能够在多个设备之间共享信息和资源。

为了了解数据通信的原理和基础知识,本文将对数据通信的定义、通信协议、传输媒介和数据传输方式等进行全面解剖。

一、数据通信的定义数据通信是指通过某种媒介将信息从一个地方传输到另一个地方。

这些信息可以是文字、图像、音频等各种形式的数字化数据。

数据通信的基本要素包括发送端、接收端、通信通道和协议。

二、通信协议通信协议是数据通信中的一套规则和标准,它确保了信息在发送和接收之间的正确传输。

常见的通信协议包括TCP/IP协议、HTTP协议和SMTP协议等。

TCP/IP协议是互联网中最常用的协议,它规定了数据如何在网络传输、分组和路由。

HTTP协议是Web浏览器和Web服务器之间通信的基础协议,它负责在客户端和服务器之间传输超文本文档。

SMTP协议则是用于电子邮件的发送和接收。

三、传输媒介传输媒介是指数据在传输过程中所使用的媒介,常见的传输媒介包括有线传输和无线传输。

有线传输一般采用电缆,如双绞线、同轴电缆和光纤等。

双绞线是最常用的传输媒介,它通过绞合两根电线来减少干扰和信号损失。

同轴电缆则由内部的导体、绝缘层和外部的导体组成,适合使用在长距离传输中。

光纤传输则利用光信号而非电信号传输数据,具有更高的传输速度和更低的信号损失。

无线传输则包括无线电、红外线和蓝牙等技术,适用于移动通信和无线网络。

四、数据传输方式数据传输方式指的是数据在传输过程中的组织和传递方式。

常见的数据传输方式包括串行传输和并行传输。

串行传输是逐位地将数据发送或接收,比如一个比特一个比特地传输。

串行传输相对来说传输速率较慢但可靠性高。

并行传输则是同时传输多个比特,在短距离传输中传输速率较快。

然而,并行传输容易受到干扰和信号损失。

五、数据编码与调制数据编码是将原始数据转换成二进制形式或其他可传输的形式的过程。

常见的数据编码方式包括ASCII码和Unicode编码。

数通基础知识介绍

数通基础知识介绍
10Base2 使用细同轴电缆作为物理传输介质
09.07.2020
9
常见的物理层接口
100M以太网接口
100Base-TX 物理介质采用5类以上双绞线 网段长度最多100米
100Base-FX 物理介质采用单模光纤,网段长度可达10公里 物理介质采用多模光纤,网段长度最多2000米
09.07.2020
09.07.2020
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数通基础的简介
谢谢
09.07.2020
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3
数据通信的结构
星型拓扑结构
优点是结构简单,便于管理,便于建网; 缺点核心点设备工作负荷重 ,初期网络 布线复杂。
09.07.2020
4
数据通信的结构
树型拓扑结构
树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本 较低,节点易于扩充,任一节点的故障都会使系统受到影响。
09.07.2020
二进制与十进制的转化 8bit
十进制总合为 255
09.07.2020
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IP地址的分类和子网划分
二进制与十进制之间的转化
09.07.2020
14
IP地址的分类和子网划分
IP地址的进制转化
09.07.2020
15
IP地址的分类和子网划分
IP地址介绍
09.07.2020
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IP地址的分类和子网划分
09.07.2020
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交换机的日常操作
交换机的实例配置及日常维护
[fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass 201
设置上行接口允许VLAN201通过
[fangcun2009]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.0.1

数通基础知识

数通基础知识

数通基础知识数通基础知识是现代社会中非常重要的一部分,是各个行业必须了解和掌握的内容之一。

本文将从什么是数通、数通的类型、常用的数通技术以及日常生活中的数通应用四个方面进行详细介绍。

什么是数通?数通(Telecommunications)是指利用电子技术实现信息传输或通信的过程,包括了传输介质、传输设备以及通信协议等方面。

一般来说,数通是信息科学和技术的分支,主要涉及电信、网络、计算机等方面知识。

数通的类型数通可以分为有线通信和无线通信两种类型。

有线通信是指通过有线电缆、光缆等传输介质进行信息传输的方式;而无线通信则是通过无线电波进行传输,包括了手机、无线网络、卫星通信等方式。

常用的数通技术在数通领域中,常用的技术有很多种,其中比较常见的有:1.光纤通信:利用光纤传输介质,将信息信号以光信号的形式进行传输。

2.宽带接入:宽带接入是指通过光缆、电缆、DSL、无线电波等途径使用户能够接入到高速互联网。

3.移动通信:利用移动电话进行信息传输的技术,包括了2G、3G、4G等多种技术。

4.无线局域网:通过设置无线接入点和网络组件,实现无线设备的联网传输。

5.传统电话网络:传统电话网络是指通过电话线进行信息传输的技术,是比较传统的数通技术。

日常生活中的数通应用在我们的日常生活中,数通所涉及的内容非常广泛,其中比较常见的应用有:1.移动通讯:现代人手机离不开手,成为人们生活和工作中必不可少的通讯工具。

2.互联网:互联网已经成为了我们日常生活中必不可少的一部分。

3.电视:电视也是通过数通技术进行信号传输,使得我们在家中也可以感受到广泛的娱乐和信息。

总的来说,数通已经成为了我们生活中必不可少的一部分。

掌握数通基础知识,不仅可以提高我们生活和工作的效率,还能更好地应对未来发展的需求。

希望本文对大家有所帮助。

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数通基础的简介
2017年9月
1数据通信的结构总 Nhomakorabea型结构优点是电缆长度短,布线容易,便于扩充;缺点主要是总线中任一处发生故障将导致整个 网络的瘫痪,且故障诊断困难。
2017年9月
2
数据通信的结构
环型拓扑结构
优点是网络路径选择和网络组建简单;缺点主要环路是封闭的,不便于扩充 。
2017年9月
3
数据通信的结构
星型拓扑结构
优点是结构简单,便于管理,便于建网; 缺点核心点设备工作负荷重 ,初期网络 布线复杂。
2017年9月
4
数据通信的结构
树型拓扑结构
树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本 较低,节点易于扩充,任一节点的故障都会使系统受到影响。
2017年9月
5
数据通信的结构
100Base-TX 物理介质采用5类以上双绞线 网段长度最多100米 100Base-FX 物理介质采用单模光纤,网段长度可达10公里 物理介质采用多模光纤,网段长度最多2000米
2017年9月
10
常见的物理层接口
1000M以太网接口
1000Base-T 物理介质采用5类以上双绞线,网段长度最多100米
24
IP地址的分类和子网划分
子网数计算举例
2017年9月
25
IP地址的分类和子网划分
子网规划举例
2017年9月
26
VLAN原理及配置
VLAN(Virtual Local Area Network) 将局域网内的设备逻辑地划分段 VLAN标准IEEE 802.1Q 虚拟桥接局域网标准,定义了同一物理链路 上承载多个子网数据流的方法。 优势 VLAN内部的广播和单播流量 不会被转发到其它VLAN中
应 用 层
传输层
传输层 网络层
数据链路层 物理层
网络层
数据链路层 物理层
7
OSI 参考各层的功能



物理层:定义接口与传输介质的机械、电气特性 数据链路层:对数据不作任何改动的传输变成可靠的 链路,并负责接点到接点的传输 网络层:负责将包从源到目标的传递,可能会通过多 个网络 传输层:负责整个报文从源到目标(端到端)的传递 会话层:是网络的对话控制器,它建立和维护以及同 步通信系统交互操作 表示层:关于两个系统之间交换信息的语法和语义 应用层:使得用户(不管是人还是软件)可以访问网 络
2017年9月
33
交换机的日常操作
交换机的实例配置及日常维护
配置交换机的管理用户名和密码 [fangcun2009-aaa]local-user test service-type telnet 配置用户的服务类型 [fangcun2009-aaa]local-user test level 15 配置用户的权限级别 [fangcun2009]disp current-configuration 查看交换机的当前配置
2017年9月
17
IP地址的分类和子网划分
特殊IP地址
2017年9月
18
IP地址的分类和子网划分
子网掩码介绍
网络设备使用子网掩码(subnetmasking)决定IP地址 中哪部分为网络部分,哪部分为主机部分。 子网掩码使用与IP地址一样的格式。子网掩码的网络部 分和子网部分全都是1,主机部分全都是0。缺省状态下, 如果没有进行子网划分,A类网络的子网掩码为 255.0.0.0,B类网络的子网掩码为255.255.0.0,C类网 络子网掩码为255.255.255.0。利用子网,网络地址的 使用会更有效。对外仍为一个网络,对内部而言,则分 为不同的子网。
2017年9月
32
交换机的日常操作
交换机的实例配置及日常维护
[fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass 201 设置上行接口允许VLAN201通过 [fangcun2009]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.0.1 配置交换机的默认路由 [fangcun2009]aaa [fangcun2009-aaa]local-user test password cipher test
1
1
1
1
1
128 64
32
16
8
4
2
1
十进制总合为 255
2017年9月
13
IP地址的分类和子网划分
二进制与十进制之间的转化
2017年9月
14
IP地址的分类和子网划分
IP地址的进制转化
2017年9月
15
IP地址的分类和子网划分
IP地址介绍
2017年9月
16
IP地址的分类和子网划分
IP地址分类
2017年9月
19
IP地址的分类和子网划分
网络地址与子网掩码
2017年9月
20
IP地址的分类和子网划分
子网掩码的表示方法
2017年9月
21
IP地址的分类和子网划分
网络地址的计算
2017年9月
22
IP地址的分类和子网划分
主机数的计算
2017年9月
23
IP地址的分类和子网划分
主机数计算举例
2017年9月
1000Base-F 物理介质采用单模光纤,网段长度最多10公里 物理介质采用多模光纤,网段长度最多500米
2017年9月
11
设备连接方式
主机 主机 路由器 交换机普通口 交换机级连口 交换机光口
cro ss cro ss
cro ss cro ss
normal normal cross Normal N/A
2017年9月
31
交换机的日常操作
交换机的实例配置及日常维护
fangcun2009]int gig 0/0/1 [fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]port linktype trunk 配置上行接口的链路模式 [fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]speed 1000 fangcun2009-GigabitEthernet0/0/1]duplex full 配置上行接口的速率及端口的工作模式
2017年9月
34
交换机的日常操作
交换机的实例配置及日常维护
[fangcun2009]quit <fangcun2009>save 保存当前交换机的配置
2017年9月
35
数通基础的简介
谢谢
2017年9月
36
网型拓扑结构
网状拓扑结构中,每台设备均有两条或以上点到点的链路连接
错能力强;安装也复杂,经济性较差。
,系统可靠性高,容
2017年9月
6
OSI参考模型图
OSI模型采用分层结构化技术,将整个网络的通信 功能分为7层。
OSI参考模型
TCP/IP
7 6 5 4 3 2 1
2017年9月
应用层
表示层 会话层
2017年9月
8
常见的物理层接口
10M以太网接口
10Base-T 目前使用最广泛的局域网标准之一 使用双绞线作为物理传输介质 10Base5 曾经广泛应用于主干局域网 使用粗同轴电缆作为物理传输介质 10Base2 使用细同轴电缆作为物理传输介质
2017年9月
9
常见的物理层接口
100M以太网接口
N/A N/A Normal N/A N/A
SC/ST SC/ST N/A N/A SC/ST
12
路由器 交换机 普通口 交换机 级连口 交换机 光口
2017年9月
nor nor mal mal N/A N/A SC/ SC/ ST ST
IP地址的分类和子网划分
二进制与十进制的转化 8bit
1
1
1

2017年9月
27
VLAN原理及配置
802.1Q的帧结构
2017年9月
28
VLAN原理及配置
帧在网络通信中的变化
2017年9月
29
VLAN原理及配置
基于端口的VLAN
2017年9月
30
交换机的日常操作
交换机的实例配置及日常维护
[a]sysname fangcun2009 交换机命名 [fangcun2009]vlan 201 配置管理VLAN [fangcun2009-Vlanif201]ip address 10.200.0.8 255.255.255.0 配置接口的IP地址
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