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  • 数据通信与网络
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    2021-09-28 21:04:00

    通信加密

    对称加密(私钥加密)

    概念
    指收发双方使用相同密钥的密码,既用于加密,也用于解密,传统的密码都属于私钥密码。
    优势
    加密和解密速度快,加密强度高,算法公开。
    不足
    实现密钥的秘密分发困难,在大量用户的情况下密钥管理复杂,无法完成身份认证,不便于应用在网络开放的环境中。
    算法
    数据加密标准 DES、三重 DES、国际数据加密算法 IDEA 和 RC5 算法。
    在这里插入图片描述

    非对称加密(公钥加密)

    概念
    指收发双方使用不同密钥的密码,一个用来加密信息,一个用来解密信息,比私钥出现的晚一些。
    优势
    能适应网络的开放性要求,密钥管理简单,可方便地实现数字签名和身份认证等功能,是目前电子商务等技术的核心基础。
    不足
    算法复杂,加密数据的速度和效率低。
    算法
    RSA 算法、Elgamal 算法、数字签名算法 DSA 和椭圆加密算法 ECC。
    在这里插入图片描述

    现实应用

    结合公钥和私钥加密算法的优势和不足,实际使用中,通常采用结合使用的处理,利用DES或者IDEA等私钥加密算法进行大容量数据的加密,采用RSA等公钥加密算法传递私钥算法所用的密钥,通过这种算法,可以有效地提高加密的效率并简化对密钥的管理。

    数据加密技术

    链路加密

    对于链路加密(又称在线加密), 所有消息在被传输之前进行加密, 在每一个节点对接收到的消息进行解密, 然后先使用下一个链路的密钥对消息进行加密, 再进行传输。

    节点加密

    与链路加密操作方式相同,但节点加密不允许消息在网络节点以明文形式存在,它先把收到的消息进行解密, 然后采用另一个不同的密钥进行加密, 这一过程是在节点上的一个安全模块中进行。
    节点加密要求报头和路由信息以明文形式传输, 以便中间节点能得到如何处理消息的信息。

    端到端加密

    数据在从源点到终点的传输过程中始终以密文形式存在。

    端到端加密系统的价格便宜些, 并且与链路加密和节点加密相比更可靠,更容易设计、实现和维护。

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    有了前两篇文章的基础,相信大家已经对物理层有了一定的概念了,那物理层的功能具体怎么实现呢?

    这篇文章里,我将一一道来:

    1. 物理层概述
    2. 数据通信基础知识
    3. 数据编码技术
    4. 信道复用技术
    5. 物理层下面的传输媒体

    在这里插入图片描述

    1. 物理层概述

    物理层的主要任务

    网络物理层(Physical Layer,PH)主要任务为:如何利用传输媒体,为数据链路层提供传送和接收二进制比特(bit)流的服务。

    在这里插入图片描述

    物理层的具体功能

    物理层协议的具体功能为:

    1. 确定与传输媒体接口的特性:机械特性 电气特性、功能特性、过程特性。
    2. 比特的表示。
    3. 传输速率:每个比特的传输时间。
    4. 传输方式:单工、双工还是半双工。
    5. 位同步:收发双方的快慢一致。
    6. 线路配置:点对点还是点对多点。

    在这里插入图片描述

    2. 数据通信基础知识

    数据通信系统基本模型

    数据通信是指在不同计算机之间传送表示字符、数字、语音、图像的二进制代码0、1比特序列的过程。 一个数据通信系统包括三大部分,涉及四种通信技术:
    在这里插入图片描述

    常用术语

    • 信息(Infomation)人对现实世界的某种认识。

    • 数据(Data)是信息的表达方式(载体)。其可以是文字、声音和图象等多种不同形式。本课中,数据理解为在网络中存储、处理和传输的二进制数字编码。

    • 信号(Signals)数据传输过程中的电磁波表示形式(光、电信号、无线信号)。
      在这里插入图片描述

    • 模拟信号(analogous signal)是指信号及其振幅、频率、相位等参数随时间连续变化的信号;

    • 数字信号是离散的一系列电脉冲,它的取值是有限的几个离散数值,其强度在某个时间周期内维持一个常量级,然后改变到另一个常量级。
      在这里插入图片描述

    • 码元 (code):是在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。值得注意的是当码元的离散状态有大于2个时(如M大于2个)时,此时码元为M进制码元。即一个码元不一定对应于一个比特。

    • 码元传输速率:是模拟信号的速率,以波形每秒的振荡数来衡量(也称为调制速率、波形速率或波特率)。通常数据传输速率(比特率)大于波特率。
      在这里插入图片描述

    数据通信的基本概念

    数据通信的理论基础

    信号在通信信道上传输时的数学表示可以根据傅立叶(Fourier)分析得出:任何电磁信号可以由若干具有不同振幅、频率和相位的周期模拟信号组成

    在这里插入图片描述

    时域观和频域观

    在网络通信中,计算机信息(数据)是以电磁波(或称信号)的形式传输的。

    • 电磁信号是时间的函数(时域观)
    • 电磁信号也可以看成频率的函数(频域观)

    计算机等终端设备的原始数据信号因为往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,因此,时域中的数字信号在频域中也称为基带信号(即基本频带信号)。

    在这里插入图片描述

    单工、半双工、全双工

    从信息传送方向和时间的关系角度研究数据通信方式可以分为:

    • 单工通信:只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
    • 半双工通信:通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
    • 全双工通信:通信的双方可以同时发送和接收信息。

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    并行通信和串行通信

    根据一次传输数据时使用的信道数,可以将计算机和外部通信方式分为:

    • 并行通信
    • 串行通信

    在这里插入图片描述

    而按照串行数据的时钟控制方式,串行通信又可分为同步通信和异步通信两种方式。

    数据通信中的同步方式

    同步指的是通信中的接收双方在时间基准上一致。可分为:位同步、字符同步(异步通信)和报文(比特流)同步(同步通信):

    • 同步通信:信息是以报文为单位传送的;传输开始时,以同步字符使收发双方同步;从传输信息中抽取同步信息,修正同步,保证正确采样。

    • 异步通信:信息是以字符为单位传送的;每个字符由发送方异步产生,有随机性。

    在这里插入图片描述

    信道的极限容量

    任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。

    码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或传输媒体质量越差,在信道的输出端的波形的失真就越严重。

    在这里插入图片描述
    信道容量(Channel Capacity)是指通信系统的最大传输速率(bps)。

    把能通过该信道的频率范围定义为信道带宽,显然,信道带宽总是有限的。故信道的数据传输速率受信道带宽的限制

    • 奈奎斯特准则:理想信道的二进制数据信号的最大数据传输速率 C与信道带宽B(Hz)的关系为:在这里插入图片描述
      其中n一个脉冲所表示的有效状态,应用最广的是一个脉冲表示两种状态,即n=2;

    • 香农定理:在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输速率C与信道带宽B,信噪比S/N的关系为
      在这里插入图片描述

    香农公式

    在这里插入图片描述信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。

    只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。

    若信道带宽B 或信噪比 S/N 没有上限(当然实际信道不可能是这样的),则信道的极限信息传输速率 C也就没有上限。

    实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

    对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再提高了,并且码元传输速率也达到了上限值,那么还有办法提高信息的传输速率。

    这就是用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

    3. 数据编码技术

    计算机数字信号的两种基本传输方式:

    • 基带传输:在数字信道上直接传输基带信号的方法。
      不经转换,效率高。局域网,电缆的带宽足够。
    • 频带传输:在模拟信道上利用调制解调实现基带信号传输的方法。
      解决了数字信号可利用电话系统传输的问题。
      实现多路复用,以提高传输信道的利用率。
      但需要调制解调器。

    数据编码技术研究计算机数据在信号传输过程中如何进行编码(变换)。

    用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量:
    在这里插入图片描述

    基带传输编码

    在基带传输中,需要对数字信号进行编码以表示数据,即用不同的电平值代表数字信号0或1。常采用以下三种编码方法:

    1. 不归零制编码(NRZ):简单,易实现。但难于位同步,须同时传送同步时钟信号。
    2. 曼彻斯特编码:是一种自同步编码方式。
    3. 差分曼彻斯特编码:是基本曼彻斯特编码的变形。后两种编码应用普遍,已成为局域网标准编码。

    在这里插入图片描述

    频带传输编码

    基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信号进行调制 (modulation)。 通过改变振幅、频率和相位等载波特性或者这些特性的某种组合,来对数字数据进行编码(调制)。

    在这里插入图片描述 最基本的二元制调制方法有以下几种:

    • 调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。
    • 调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。
    • 调相(PM) :载波的初始相位随基带数字信号而变化。

    在这里插入图片描述

    4. 信道复用技术

    多路复用技术(Multiplexing) 就是把多路信号在单一的传输线路和用单一的传输设备来进行传输的技术。常用的多路复用技术有三类:

    • 频分多路复用(FDM,Frequency Division Multiplexing)
    • 波分多路复用(WDM,WavelengthDivision Multiplexing )
    • 时分多路复用(TDM,Time Division Multiplexing)

    在这里插入图片描述

    频分多路复用FDM

    每路信道的信号以不同的载波频率进行调制;

    各个载波频率是不重叠的, 一条通信线路就可以同时独立地传输多路信号。

    在这里插入图片描述

    波分多路复用WDM

    是频分多路复用在光纤信道上使用的一个变种。

    在一根光纤上复用80路或更多路的光载波信号称为密集波分复用DWDM;

    在这里插入图片描述

    时分多路复用TDM

    时分多路复用是将信道用于传输的时间划分为若干个时间片;每个用户分得一个时间片在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在每个用户占有的时间片内,用户使用通信信道的全部带宽。

    5. 物理层下面的传输媒体

    传输媒体也称为传输介质或传输媒介,它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。

    传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体和非导引型传输媒体:

    • 导引型传输媒体中,电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播。
    • 非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中,电磁波的传输常称为无线传输。

    电信领域使用的电磁波的频谱:
    在这里插入图片描述

    导引型(有线)传输媒体

    双绞线

    双绞线是最常用的传输媒体。

    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到十几公里。可以分为:

    • 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
      带金属屏蔽层
    • 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

    在这里插入图片描述

    双绞线的标准

    1991年,美国电子工业协会 EIA 和电信行业协会联合发布了一个用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准 EIA/TIA-568。

    1995年将布线标准更新为 EIA/TIA-568-A。

    此标准规定了 5 个种类的 UTP 标准(从 1 类线到 5 类线)。

    对传送数据来说,现在最常用的 UTP 是5类线(Category 5 或 CAT5)。

    在这里插入图片描述

    同轴电缆

    同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。
    同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。

    • 50欧同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用
    • 75欧同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用

    在这里插入图片描述

    光缆

    光纤是光纤通信的传输媒体。
    由于可见光的频率非常高,约为 10^8 MHz 的量级,因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。
    在这里插入图片描述
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    多模光纤与单模光纤

    在这里插入图片描述

    优点

    常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300 nm 和 1550 nm。所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽,可见光纤的通信容量非常大。

    1. 通信容量非常大。
    2. 传输损耗小,中继距离长。
    3. 抗雷电和电磁干扰性能好。
    4. 无串音干扰,保密性好。
    5. 体积小,重量轻。

    非导引型(无线)传输媒体

    将自由空间称为“非导引型传输媒体”。

    无线传输所使用的频段很广。

    短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差,传输速率低。

    微波在空间主要是直线传播。传统微波通信有两种方式:

    • 地面微波接力通信
    • 卫星通信

    无线局域网使用的 ISM 频段

    要使用某一段无线电频谱进行通信,通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是,也有一些无线电频段是可以自由使用的。例如:ISM。各国的 ISM 标准有可能略有差别。
    在这里插入图片描述

    展开全文
  • 数据传输速率、信号传输速率、信道容量、误码率进行了相应的介绍,对于奈奎斯特定理及香农定理的原理特性和相关计算进行了介绍!

    一、数据传输速率:

    定义:又称为比特率,是指在每秒能传输的二进制信息位数。

    单位:比特/秒,记作bit/s或者bps。

    计算公式:S = (log_{2}N)/T

    公式解释:

    • T表示数字脉冲信号的宽度(全宽码情况)或者重复周期(归零码情况),单位为秒。
    • N为一个码元 所取的有效离散值的个数,又称为调制电平数。(譬如二进制数字信号的调制电平数为2,此时N=2,一个码元携带一位二进制信息)

     

    那么什么是码元呢?

    码元时间轴上的一个信号编码单位。对于数字通信来说,一个数字脉冲就是一个码元;对于模拟通信来说,载波的某个参数或者几个参数的变化就是一个码元。无论在数字通信还是在模拟通信中,一个码元所携带的信息量是由码元所取的有效离散值的个数(状态值)所决定的

     

    二、信号传输速率:

    定义:又称为码元速率、调制速率或波特率,它是指每秒信号状态变化的次数或者通过信道传输的码元个数。

    单位:波特

    计算公式:若一个码元所取的有效离散值个数为N,则一个码元所携带的二进制位数为log_{2}N。因此数据传输速率S与信号传输速率B具有以下的关系:S=Blog_{2}N或者B=S/log_{2}N

     

    三、信道容量:

    定义:信道容量 C 代表着传输数据的能力,即信道的最大数据传输速率

    单位:bit/s

    模拟信道的最大数据传输速率是受模拟信道带宽制约的,对于该问题,奈奎斯特和香农展开研究,提出了奈奎斯特定理香农定理

     

    奈奎斯特定理:

     在理想的低通道信道中(不考虑噪声干扰),为了避免码间串扰,码元速率的极限值 B 与信道带宽 H 之间的关系为——B=2H。

    • 由该定理可知,码元的传输速率是受限制的,不可以任意提高,否则在接收端会导致码间串扰而无法判断码元边界。实际信道中,最高码元速率比奈奎斯特定理得出的理想值还要小。

    • 由此可知,在理想低通信道中,信道容量(即信道的最大数据传输速率)C = 2Hlog_{2}N

    计算举例:使用带宽为3kHz的信道传输二元调制信号,根据奈奎斯特定理,求解信道的最大数据传输速率。

    根据奈奎斯特定理 H = 3000,因为是二元调制信号,所以 N = 2,故求解可得C = 6000bit/s = 6kbit/s.

     

    香农定理:

    因为奈奎斯特考虑的是无噪声的理想情况,但是在实际生活中,由于分子热运动,随机热噪声总是存在的,所以不存在无噪声信道。

    • 热噪声可以用信号功率与噪声功率的比值进行衡量,即信噪比。
    • 如果将信号功率记作 S ,噪声功率记作 N,则信噪比为 S/N 。
    • 人们通常不使用信噪比本身,而是使用10lg(S/N),该值为分贝(dB)

    香农在考虑热噪声存在的条件下,给出了信道容量(即信道的最大数据传输速率)C的计算公式:C = Hlog_{2}(1+S/N),其中S/N表示信噪比,H为信道宽度。

    计算举例:求解信噪比为30dB,带宽为3kHz的信道的容量C。

    根据香农定理,C = 3000 x log_{2}(1+10^{30/10})  = 3000 x log_{2}(1+1000) = 3000 x log_{2}(1024) = 30kbit/s.

     

    四、误码率:

    误码率是衡量数据通信系统在正常工作时传输可靠性的指标。

    定义:二进制数据位在传输时出错的概率。

    公式:误码率 = 出错的位数 ÷ 传输的二进制位

    在计算机网络中,一般要求 误码率\leq 10^{-6},而且可以通过差错控制机制检错和纠错降低误码率。

     

    Ending... ...

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  • 数据通信方式有哪几种

    千次阅读 2021-06-27 01:24:05
    描述数字通信(digital telecommunications)是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对...要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信...

    描述

    数字通信(digital telecommunications)是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。

    数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来,而使不同地点的数据终端实现软、硬件和信息资源的共享。

    五种基本的数据通信系统 脱机数据传输是简单地利用电话或类似的链路来传输数据,不包括计算机系统。这样一条链路两端所使用的设备不是计算机的部件,或至少不是立刻把数据提供给计算机处理,即数据在发送或接收时是脱机的。这种数据通信相对来说比较便宜和简单。 远程批处理一词适用于这样一种方法:采用数据通信技术来使数据的输入和输出在地理上远离按批处理模式处理处理它们的计算机。 联机数据收集指的是用数据通信技术来向计算机即时提供刚产生的输入数据这种方法。数据于是存储在计算机里(比如磁盘上),并按预定时间间隔或者根据需要进行处理。

    询问--应答系统,顾名思义,是为用户提供从计算机提取信息的功能。询问功能是被动的。也就是说,它不修改所存储的信息。提问可以很简单,例如:“检索雇员号码为1234的记录”也可以是复杂的。这类系统可能要使用能产生硬拷贝和(或)可视显示的终端。 实时系统是这样一类系统,其中计算机系统是在动态情况下取得和处理信息,以便可使计算机采取动作来影响正在发生的事件(比如在过程控制应用中)或者可通过存储在计算机里的准确且不断更新的信息来影响人(操作员),比如在预售系统中。

    1.数据通信原理--简介

    数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。它的通信方式是指通信的双方或多方之间的工作形式和信号传输的方式。如果要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来,而使不同地点的数据终端实现软、硬件和信息资源的共享。

    2.数据通信原理--结构组成

    一个完整的数据通信系统,一般有以下几个部分组成:数据终端设备,通信控制器,通信信道,数据通信设备,如下图所示。

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    数据终端设备----英文名称为Data Terminal Equipment,简称DTE,即数据的生成者和使用者,它根据协议控制通信的功能。最常用的数据终端设备就是网络中的微机。

    通信控制器----它的功能除进行通信状态的连接、监控和拆除等操作外,还可接收来自多个数据终端设备的信息,并转换信息格式。

    通信信道----它是信息在数据通信设备之间传输的通道。如电话线路等模拟通信信道、专用数字通信信道、宽带电缆和光纤等。

    数据通信设备----英文名称为Data Communication Equipment,简称DCE,它的功能是把通信控制器提供的数据转换成适合通信信道要求的信号形式,最大限度地保证传输质量。

    3.数据通信原理--通信过程

    数据在通信线路上进行传输。通常来说,从源结点到目的结点之间的数据通信需要经过若干中间结点的转接。常用的交换技术有电路交换、报文交换和分组交换。下面以电路交换为例介绍其原理。

    电路交换的三个过程:

    (1)电路建立:在传输任何数据之前,要先经过呼叫过程建立一条端到端的电路。若H1站要与H3站连接,典型的做法是,A结点选择经B结点的电路,并告诉B它还要连接C结点;B再呼叫C,建立电路BC。最后,结点C完成到H3站的连接。这样A与C之间就有一条专用电路ABC。

    (2)数据传输:电路ABC建立以后,数据就可以从A发送到B,再由B交换到C;C也可以经B向A发送数据。在整个数据传输过程中,所建立的电路必须始终保持连接状态。

    (3)电路拆除:数据传输结束后,由某一方(A或C)发出拆除请求,然后逐节拆除到对方结点。

    4.数据通信原理--主要技术指标

    数据通信的主要技术指标是衡量数据传输的有效性和可靠性的参数。有效性主要由数据传输数据速率、调制速率、传输延迟、信道带宽和信道容量来衡量。常用的数据通信的技术指标有以下几种:

    (1)信道带宽:信道可以不失真地传输信号的频率范围。传输模拟信号时,单位为赫(HZ),传输数字信号时,单位为比特每秒,以位/秒(bit/s)表示,简记bps。

    (2)数据传输速率(bps):数据传输速率是指信道在单位时间内可以传输的最大比特数。 局域网的带宽一般为10Mbps、100Mbps、1000Mbps、而广域网的带宽一般为64Kbps、2Mbps、155Mbps、2.5Gbps等。

    (3)差错率/误码率:描述信道或者数据通信系统质量的一个指标。是指数据系统正常工作状态下信道上传输比特总数与其中出错比特数的比值。

    (4)传输延迟:是指由于各种原因的影响,而使系统信息在传输过程中存在着不同程度的延误或滞后的现象。

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    计算机网络中传输的信息都是数字数据,计算机之间的通信就是数据通信方式,数据通信是计算机和通信线路结合的通信方式。根据所允许的传输方向,数据通信方式可分成单工通信、半双工通信、双工通信三种方式。

    数据通信传输方式

    并行传输

    并行传输指的是数据以成组的方式,在多条并行信道上同时进行传输。常用的就是将一个字符代码的几位二进制码,分别在几个并行行道上进行传输。例如,采用8单位代码的字符,可以用8个信道并行传输,一次传送一个字符,因此收、发双方不存在字符的同步问题,不需要加“起”、“止”信号或者其他信号来实现收、发双方的字符同步,这是并行传输的一个主要优点。但是,并行传输必须有并行信道,这带来了设备上或实施条件的限制。

    串行传输

    串行传输是构成字符的二进制代码在一条信道上以位(码元)为单位,按时间顺序逐位传输的方式。按位发送,逐位接收,同时还要确认字符,所以要采取同步措施。速度虽慢,但只需一条传输信道,投资小,易于实现,是数据传输采用的主要传输方式。也是计算机通信采取的一种主要方式。

    异步传输

    异步传输是字符同步传输的方式,又称起止式同步。当发送一个字符代码时,字符前面要加一个“起”信号,长度为1个码元宽,极性为“0”,即空号极性;而在发完一个字符后面加一个“止”信号,长度为1,1.5(国际2号代码时用)或2个码元宽,极性为“1”,即传号极性。接收端通过检测起、止信号,即可区分出所传输的字符。字符可以连续发送,也可单独发送,不发送字符时,连续发送止信号。每一个字符起始时刻可以是任意的,一个字符内码元长度是相等的,接收端通过止信号到起信号的跳变(“1” “0”) 来检测一个新字符的开始。该方式简单,收、发双方时钟信号不需要精确同步。缺点是增加起、止信号,效率低,使用于低速数据传输中。

    同步传输同步传输是位(码元)同步传输方式。该方式必须在收、发双方建立精确的位定时信号,以便正确区分每位数据信号。在传输中,数据要分成组(或称帧),一帧含多个字符代码或多个独立码元。在发送数据前,在每帧开始必须加上规定的帧同步码元序列,接收端检测出该序列标志后,确定帧的开始,建立双方同步。接收端DCE从接收序列中提取位定时信号,从而达到位(码元)同步。同步传输不加起、止信号,传输效率高,使用于2 400 bit/s以上数据传输,但技术比较复杂。

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