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  • 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。  (1)有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质...
  • 传输介质

    2015-07-22 17:49:32
    网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输...不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度较大影响。 中文名 传输介质 外文名 transmission medium
    http://baike.baidu.com/view/305337.htm
    网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。

    中文名
    传输介质
    外文名
    transmission medium
    包    括
    方    式
    光纤传输光信号
    材    料
    铜线
    拼    音
    chuanshujiezhi

    1分类

    有线传输介质

    有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线同轴电缆光纤双绞线同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。[1] 
    双绞线:
    由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。这两条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。但是许多情况下,几公里范围内的传输速率可以达到几Mbit/s.由于其性能较好且价格便宜,双绞线得到广泛应用,双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线性能优于非屏蔽双绞线。双绞线共有6类,其传输速率在4~1000Mbit/s之间。[1] 
    同轴电缆:
    它比双绞线的屏蔽性要更好,因此在更高速度上可以传输得更远。它以硬铜线为芯(导体),外包一层绝缘材料(绝缘层),这层绝缘材料再用密织的网状导体环绕构成屏蔽,其外又覆盖一层保护性材料(护套)。同轴电缆的这种结构使它具有更高的带宽和极好的噪声抑制特性。1km的同轴电缆可以达到1~2Gbit/s的数据传输速率。[1] 

    光纤:
    它是由纯石英玻璃制成的。纤芯外面包围着一层折射率比芯纤低的包层,包层外是一塑料护套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。光纤的传输速率可达100Gbit/s.[1] 

    无线传输介质

    指我们周围的自由空间。我们利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波微波红外线激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。[1] 
    无线传输的介质有:无线电波、红外线、微波、卫星和激光。在局域网中,通常只使用无线电波和红外线作为传输介质。无线传输介质通常用于广域互联网的广域链路的连接。[1] 
    无线传输的优点在于安装、移动以及变更都较容易,不会受到环境的限制。但信号在传输过程中容易受到干扰和被窃取,且初期的安装费用较高。[1] 
    微波传输:
    微波是频率在10的8次方~10的10次方Hz之间的电磁波。在100MHz以上,微波就可以沿直线传播,因此可以集中于一点。通过抛物线状天线把所有的能量集中于一小束,便可以防止他人窃取信号和减少其他信号对它的干扰,但是发射天线和接收天线必须精确地对准。由于微波沿直线传播,所以如果微波塔相距太远,地表就会挡住去路。因此,隔一段距离就需要一个中继站,微波塔越高,传的距离越远。微波通信被广泛用于长途电话通信、监察电话、电视传播和其他方面的应用。[1] 
    红外线:
    红外线是频率在10的12次方~10的14次方Hz之间的电磁波。无导向的红外线被广泛用于短距离通信。电视、录像机使用的遥控装置都利用了红外线 装置。红外线有一个主要缺点:不能穿透坚实的物体。但正是由于这个原因,一间房屋里的红外系统不会对其他房间里的系统产生串扰,所以红外系统防窃听的安全性要比无线电系统好。正因为于此应用红外系统不需要得到政府的许可。[1] 
    激光传输:
    通过装在楼顶的激光装置来连接两栋建筑物里的LAN。由于激光信号是单向传输,因此每栋楼房都得有自己的激光以及测光的装置。激光传输的缺点之一是不能穿透雨和浓雾,但是在晴天里可以工作的很好。[1] 

    2特性

    不同的传输介质,其特性也各不相同。他们不同的特性对网络数据通信质量和通信速度有较大影响!这些特性是:[1] 
    1、物理特性。说明传播介质的特征。
    2、传输特性。包括信号形式、调制技术、传输速度及频带宽度等内容。
    3、连通性。采用点到点连接还是多点连接[1] 
    4、地域范围。网上各点间的最大距离。
    5、抗干扰性。防止噪声、电磁干扰对数据传输影响的能力。
    6、相对价格。以元件、安装和维护的价格为基础。[1] 
    参考资料
    • 1.  刘光洁 陈然 孙英娟 张天 .大学计算机基础教程 .北京 :人民邮电出版社 ,2009年3月第一版 :71-72 .

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  • 不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同特性对网络中数据通信质量和通信速度较大影响。 有线传输介质 同轴电缆 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围监控...

    传输介质说明

    网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。

    有线传输介质

    同轴电缆

    在这里插入图片描述

    • 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。
    • 但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200 米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。
    • 在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2 到3 个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。
    • 另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点:
      • 1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响;
      • 2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便;
      • 3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线;
      • 4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境;
      • 5)同轴放大器还存在着调整困难的缺点。

    双绞网线

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    在这里插入图片描述

    • 双绞网线的使用由来已久,电话传输使用的就是双网绞线,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞网线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞网线对。双绞网线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。由于双绞网线对信号也存在着较大的衰减,所以传输距离远时,信号的频率不能太高,而高速信号比如以太网则只能限制在100m 以内(实际高品质网线可传播100米以上)。对于视频信号而言,带宽达到6MHz,如果直接在双绞网线内传输,也会衰减很大,所以视频信号在双绞网线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿,双绞网线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞网线视频收发设备后,可以将图象传输到1 至2km。双绞网线和双绞网线视频传输设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以,监控系统中用双绞网线进行传输具有明显的优势:

      • 1)传输距离远、传输质量高。由于在双绞网线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞网线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1km 或更远时,图象信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。
      • 2)布线方便、线缆利用率高。一对普通电话线就可以用来传送视频信号。另外,楼宇大厦内广泛铺设的6类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线,即使是重新布线,6 类缆也比同轴缆容易。此外,一根6类缆内有4 对双绞线,如果使用一对线传送视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其它信号,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。
      • 3)抗干扰能力强。双绞网线能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞网线也能传送极好的图象信号。而且,使用一根缆内的几对双绞网线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。
      • 4)可靠性高、使用方便。利用双绞网线传输视频信号,在前端要接入专用发射机,在控制中心要接入专用接收机。这种双绞网线传输设备价格便宜,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。
      • 5)价格便宜,取材方便。由于使用的是目前广泛使用的普通6类非屏蔽电缆或普通电话线,购买容易,而且价格也很便宜,给工程应用带来极大的方便。
    • 双绞线分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线
      屏蔽双绞线(有金属绝缘层) STP (很少有使用了,造价太贵)

    非屏蔽双绞线 UTP
    EIA/TIA

    线序使用说明

    • 口诀:同种设备用直通(平行线),异种设备用交叉线

    • 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准

    • 平行线的做法是:两头同为568A标准或版568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
      但现在的路由交换机等比较聪明了。会自己识别,所以都用a类或者b类都可以(用B类多)。

    • 3种线序:

      • 橙白,橙,绿白,绿,蓝白,蓝,棕白,棕 标准线序
      • 橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕 T568B线序(最常用的是这个)
      • 绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕 T568A线序
      • 说明:
        1—TX+Tranceive Data+ (发信号+)(+表示1,-表示0)
        2—TX-Tranceive Data- (发信号-)
        3—RX+Receive Data+ (收信号+)
        4—n/cNot connected (空脚)
        5—n/cNot connected (空脚)
        6—RX-Receive Data- (收信号-)
        7—n/cNot connected (空脚)
        8—n/cNot connected (空脚)双绞线最多传输数据距离是100m(64B)
    • 网线大致分为下面类别:
      类别预告,防干扰越好,质量越好,网速越快。
      3类
      4类
      5类 ——最便宜的一般都是5类,介绍说可以达到100Mbps,实际上只能达到五六Mbps
      超5类
      6类
      超6类

    光纤

    在这里插入图片描述

    光纤和光端机应用在监控领域里主要是为了解决两个问题:一是传输距离,一是环境干扰。双绞线和同轴电缆只能解决短距离、小范围内的监控图象传输问题,如果需要传输数公里甚至上百公里距离的图象信号则需要采用光纤传输方式。另外,对一些超强干扰场所,为了不受环境干扰影响,也要采用光纤传输方式。因为光纤具有传输带宽宽、容量大、不受电磁干扰、受外界环境影响小等诸多优点,一根光纤就可以传送监控系统中需要的所有信号,传输距离可以达到上百公里。光端机可以提供一路和多路图象接口,还可以提供双向音频接口、 一路和多路各种类型的双向数据接口(包括RS232、RS485、以太网等),将它们集成到一根光纤上传输。光端机为监控系统提供了灵活的传输和组网方式,信号质量好、稳定性高。近些年来,由于光纤通信技术的飞速发展,光纤和光器件的价格下降很快,使得光纤监控系统的造价大幅降低,所以光纤和光端机在监控系统中的应用越来越普及。
    不过,使用光纤和光端机需要一定的专业知识和专用设备,这给工程施工和用户使用带来了一定的困难。另外,对于短距离、小规模的监控系统来说,使用光纤传输不够经济,因此一般都使用双绞网线。

    无线传输介质

    指我们周围的自由空间。我们利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波、微波、红外线、激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。
    无线传输的介质有:无线电波、红外线、微波、卫星和激光。在局域网中,通常只使用无线电波和红外线作为传输介质。无线传输介质通常用于广域互联网的广域链路的连接。
    无线传输的优点在于安装、移动以及变更都较容易,不会受到环境的限制。但信号在传输过程中容易受到干扰和被窃取,且初期的安装费用较高。

    微波传输

    微波传输就是微波通信,微波通信,英文是Microwave Communication,是指使用微波(Microwave)作为载波,携带信息,进行中继通信的方式。
    微波是频率在10的8次方~10的10次方Hz之间的电磁波。在100MHz以上,微波就可以沿直线传播,因此可以集中于一点。通过抛物线状天线把所有的能量集中于一小束,便可以防止他人窃取信号和减少其他信号对它的干扰,但是发射天线和接收天线必须精确地对准。由于微波沿直线传播,所以如果微波塔相距太远,地表就会挡住去路。因此,隔一段距离就需要一个中继站,微波塔越高,传的距离越远。微波通信被广泛用于长途电话通信、监察电话、电视传播和其他方面的应用。

    日常生活中看到比较多的移动通信基站是这样的
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    还有一种微波设备——微波通信天线
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    近距离是这样的
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    微波,是频率范围300MHz~3THz的电磁波(1THz=1000GHz),也就是说,波长范围是1米~0.1毫米(光速=波长×频率)。
    在这里插入图片描述

    微波通信并没有使用微波的全部频率,而是主要使用3GHz-40Ghz这个范围。
    工程师们将部分微波波段进行了定义,并且单独命名,例如我们经常听说的Ka波段、Ku波段、C波段等。
    常用微波波段的划分如下
    在这里插入图片描述

    红外线

    红外线是频率在10的12次方~10的14次方Hz之间的电磁波。无导向的红外线被广泛用于短距离通信。电视、录像机使用的遥控装置都利用了红外线 装置。红外线有一个主要缺点:不能穿透坚实的物体。但正是由于这个原因,一间房屋里的红外系统不会对其他房间里的系统产生串扰,所以红外系统防窃听的安全性要比无线电系统好。

    激光传输

    通过装在楼顶的激光装置来连接两栋建筑物里的LAN。由于激光信号是单向传输,因此每栋楼房都得有自己的激光以及测光的装置。激光传输的缺点之一是不能穿透雨和浓雾,但是在晴天里可以工作的很好。

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  • 不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同特性对网络中数据通信质量和通信速度较大影响。一、有线传输介质同轴电缆(电信号)同轴电缆基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种基本类型。基带同轴电缆用来传输数字信号...

    网络传输介质

    在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质(同轴电缆双绞线光纤串口电缆等)和无线传输介质(无线电波微波红外线等)两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。

    一、有线传输介质

    同轴电缆(电信号)

    同轴电缆有基带同轴电缆宽带同轴电缆两种基本类型。基带同轴电缆用来传输数字信号,宽带同轴电缆可以传输模拟或数字信号。用于500米以上的设备间传输。

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    双绞线(电信号)---常用

    可以用于传输模拟或数字信号,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。常作短程传输介质。

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    直连线:同一根网线的两端使用同样的线序 ,要么都是568A标准,要么都是568B标准。交叉线:同一根网线的两段使用不同的线序。一头是568A标准,另外一头是568B标准。

    一般来说,交换机接电脑用直通线,交换机接交换机用交叉线。即同种设备用交叉线。因为同种设备的网线的信号引脚都是相同的,所以需要使用交叉线进行条换。

    现在很多交换机都能够自动识别网线了,不管交叉还是直连,都能正常使用。

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    光纤线(光信号)

    光信号中携带用户数据。光纤具有光信号衰减小、带宽高和抗干扰能力强等优点。用于500米以上的设备间传输 。

    单模:只传输一种模式的光传输,不存在模间色散,因此适用于长距离高速传输。

    多模:允许多种模式的光一起传输,由于模间色散较大而导致信号脉冲展宽严重,因此适用于局域网短距离传输。

    光纤连接器:STFCSCLC

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    串口电缆

    常用的串口电缆推荐标准为RS-232 。但是RS-232的传输速率有限,传输距离仅为6米。其他的串口电缆标准可以支持更长的传输距离,例如RS-422RS-485的传输距离可达1200米。RS-422和RS-485串口电缆通常使用V.35接头,这种接头在上世纪80年代已经淘汰,但是现在仍在帧中继ATM等传统网络上使用。

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    二、无线传输介质

    无线电波、微波、红外线和激光

    无线传输不需铺设网络传输线,而且网络终端移动方便。

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  • 数据通信基础知识

    千次阅读 2008-09-21 20:03:00
    包括数据通信模型、常用传输介质的构成和特性、编码技术以及数据传输技术,在难点分析中讲述了读者应了解和掌握具体知识点,以期使读者对计算机网络硬件连接技术和与之相关通信技术概念、实现原理、特点与...

    一、概述<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

        本章主要介绍数据通信的一些基础知识,包括数据通信模型、常用传输介质的构成和特性、编码技术以及数据传输技术,在难点分析中讲述了读者应了解和掌握的具体知识点,以期使读者对计算机网络的硬件连接技术和与之相关的通信技术的概念、实现原理、特点与应用领域有一定的认识。

    二、基本概念

    1.数据通信模型

    数据通信模型一般包括:源、发送器、传输系统、接收器和目的站,如图1-l所示。

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    2.常用传输介质的构成和特性

    · 双绞线:双绞线(Twisted Pair LineTPL)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起,这样可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波都会被另一根线上发出的电波抵消。双绞线既可以用于传输模拟信号,也可以用于传输数字信号。局域网中的双绞线在100kbits速率下的传输距离可达lkm。双绞线比同轴电缆或光纤的价格便宜得多。双绞线根据是否具有屏蔽性分为非屏蔽双绞线(Unshilded Twisted PairUTP)和屏蔽双绞线(Shielded Twisted PairSTP)两类。

    · 同轴电缆:是由一根空心的圆柱型的外导体围绕单根内导体构成的。内导体为实芯或多芯硬质铜线,外导体为硬金属或金属网。内导体和外导体之间由绝缘材料隔离,外导体外还有皮套或屏蔽物。有两种同轴电缆被广泛使用,一种是50电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是75电缆,用于模拟传输,一般用于电视信号的传输,称为宽带同轴电缆。

    · 光纤:光纤和同轴电缆相似,中心是光传播的玻璃纤芯。纤芯是采用超纯的熔凝石英玻璃拉成的比人头发丝还细的芯线,它质地脆、易断裂。在多模光纤中,需要外加一保护层。纤芯外面包围着一层折射率比纤芯低的玻璃封套,以使光纤保持在纤芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤不受电磁干扰或噪声影响。光纤有单模和多模之分。纤芯的直径是15μm100μm,而单模光纤纤芯的直径为8μml0μm。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。

    · 无线介质:是指通过大气传输电磁波的三种技术,即微波、红外线和激光。这三种技术都需要在发送方和接收方之间有一条视线通路。

    3.编码技术

    · 模拟信号:是指模拟数据在某个区间产生连续的值。例如,声音和视频就是强度连续变化的信号。大多数用传感器收集的数据,例如温度和压力都是连续值。

    · 数字信号:是指数字数据产生离散的值。例如,文本信息和整数。

    · 调制解调:当需要在只能传输模拟信号的线路上传输数据信号时(例如,通过一条公用电话线将数据从一台计算机传输到另一台计算机),在发送方,数据开始是数字数据,但是由于电话线只能传输模拟信号,所以数据必须进行数字到模拟的转换。这个转换过程就叫作调制。在接收方需要进行模拟到数字的转换,使它还原为原来的数字数据这个过程叫作解调。整个从数字数据到模拟信号再到数字数据的过程称作调制解调。调制解调有三种基本形式:幅移键控法(AmplitudeShift KeyingASK)、频移键控法(Frequency Shift KeyingFSK)和相移键控法(PhaseShift KeyingPSK)

    · 不归零(Non-Return to ZeroNRZ)编码:在用数字信号传输数字数据时,信号的电平是根据它所代表的二进制数值决定的。一个正电压值代表1,而一个负电压值代表0,因而信号的电平依赖于它所代表的数值。

    · 曼彻斯特编码:在曼彻斯特编码中,每个比特中间引入跳变来同时代表不同数值和同步信息。一个负电平到正电平的跳变代表0,而一个正电平到负电平的跳变则代表1。通过这种跳变使曼彻斯特编码获得了同步信息和数字编码。

    · 差动曼彻斯特编码:在差动曼彻斯特编码中,用两个比特之间的跳变来代表不同的数值,在间隙中有跳变的代表0,没有跳变的代表1。比特中间的跳变只用来表示同步信息,不同的数值通过在比特间隙是否跳变来表示。

    4.数据传输技术

    · 多路复用:在计算机网络系统中,当传输介质的能力超过传输单一信号的情况时,为了有效地利用传输系统,希望一个信道能够同时传输多路信号。多路复用,就是把许多信号在单一的传输线路上进行传输。一般普遍使用三种多路复用技术,即频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)和统计时分多路复用(STDM)

    · 同步传输:是使接收端接收的每一位数据信息都要和发送端准确地保持同步,中间没有间断,实现这种同步方法又有自同步法和外同步法。

    · 异步传输:是基于字节的,每字节作为一个单位通过链路传输,因为没有同步脉冲,接收方不可能通过计时方式来预测下一个字节何时到达,因而在每个字节的开头都要附加一个0,通常称为起始位,在每个字节尾部还加上一个或多个1,被称为停止位。

    · 单工通信:是指在通信链路上的两个站点,只能一个发送信息,另一个接收。

    · 半双工通信:在通信链路上的两个站点都可以发送和接收信息,但是不能同时发送和接收,当其中一个站点在发送信息时,另一个站点只能接收,反之亦然。

    · 全双工通信:在通信链路上的两个站点可以同时发送和接收信息,即一个站点发送信息的同时也能接收信息。

    三、难点分析

        (1) 掌握关于数据通信基本原理和技术名词、基本概念和技术要点。具体要求包括:数据和信息的界定、信息处理和数据处理的差别、信息网络与计算机网络的关系、模拟数据和数字数据。

        (2) 主要了解双绞线、同轴电缆、光纤以及无线介质等传输介质的特性、分类、特点及其适用范围,通过它们了解所用通信线路的性质以及噪声干扰问题,以便设计一个良好的数据通信系统或计算机网络系统。

    (3) 传输介质的分类如下所示:

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    (4) 双绞线、同轴电缆、光纤以及无线介质的性能如表1-1所示。

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    (5) 应掌握关于数据传输技术的基本概念和内容。具体包括:基带传输、频带传输和宽带传输;数字数据与数字信号;常用的编码;数字数据调制成模拟信号的方法和模拟信号的解调;同步传输与异步传输;常用的多路复用技术。

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  • 常用的介质访问控制方法:信道划分介质访问控制、随机访问介质访问控制和轮询访问介质访问控制。 一、信道划分介质访问控制 信道划分介质访问控制通过多路复用技术实现,当传输介质的带宽超过传输单个信号所需的...
  • 以下是常用的进程间通信方式。“管道(Pipe):管道是一种半双工的通信方式,数据只能单向流动,而且只能在具有亲缘关系进程间的通信,允许一个进程和另一个与它共同祖先的进程之间进行通信。(半双工:数据传输指...
  • java进程通信方式

    千次阅读 2019-08-26 18:24:43
    以下是常用的进程间通信方式。 管道(Pipe):管道是一种半双工的通信方式,数据只能单向流动,而且只能在具有亲缘关系进程间的通信,允许一个进程和另一个与它共同祖先的进程之间进行通信。(半双工:数据传输...
  • 通信网络技术

    2014-08-06 13:30:59
    目前常见网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。 一、双绞线电缆(TP):将一对以上双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号干扰程度,电缆中每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也...
  • 局域网使用基带传输,任何线缆上传输的数据将可被任何可以物理连接的人得到。理解你的网络布局可以帮助阻止未知的 sniffer发生。最普通的网络拓扑结构是星型,总线型,环型,和复合型。 在物理层,唯一有效的保护是...
  • 工作当中常用用的交换机,那么你对交换机了解多少呢?你知道二层交换机和三层交换机的具体区别吗?...数据链路层:建立逻辑意义上的数据链路,实现数据的点到点或点到多点方式直接通信。网络层:实现数据从任...
  • 常用网络协议

    2021-01-24 20:28:24
    工作在数据链路层,提供连接认证、传输加密和压缩等功能,互联网服务提供商(ISP)使用PPP为用户提供到Internet拨号连接,这是因为IP报文无法在没有数据链路协议情况下通过调制解调器线路自行传输。 LCP协议:不...
  • 常用的通信媒介双绞线电缆、同轴电缆、光纤、电磁波以及红外线等介质。此外,各个设备之间有时也会通过交换机、网桥、中继器等中转数据。二、数据链路相关技术MAC地址1.MAC地址用于识别数据链路中互连的节点。 2....
  • 数据链路层使用信道主要以下两种: 点对点信道:使用一对一点对点通信方式 广播信道:使用一对多广播通信方式 链路:从一个结点到相邻结点一段物理线路,中间没有任何其他交换结点。是一条路径...
  • 射频电缆也就是常用的无线通信和公共天线,主要用于数据通信传输。 射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,是由互相同轴的内导体、外导体以及支撑内外导体的介质组成的,也称同轴电缆。接下来,金豪泰电缆介绍...
  • 局域网组建与维护实用教程一、填空题计算机网络中常用...决定局域网特性的主要技术要素为媒体访问控制方式、拓扑结构、传输介质。计算机网络是现代_计算机_技术与通信技术密切组合的产物。局域网常用的拓扑结构总...
  • 数据通信是指建立在特定通信协议基础上,利用各种数据传输技术,以实现在长距离通讯终端之间传递数据信息 数据通信常用术语 数据:意义实体,信息是指数据内容和解释,分为模拟数据和数字数据 模拟数据:...
  • Python网络编程

    2020-06-24 03:04:29
    这些都是物理层的传输介质数据联络层 将比特组合成字节,再将字节组合成帧,使用链路层地址 (以太网使用MAC地址)来访问介质,并进行差错检测。 数据链路层又分为2个子层:逻辑链路控制子层(LLC)和媒..
  • 差错控制 传输差错的特征 差错产生的主要原因 热噪声:传输介质内的分子热运动 冲击噪声:外界干扰 ...热噪声 : 干扰幅度小,持续性...常用的差错控制编码两类 检错码 能够发现差错,但无法自动纠正差错,通过发
  • 知识讲解: 一、什么是网络: 把不同位置终端连接起来后称为网络 两个终端之间通信有五个要素: •发送者 •接收者 •介质 •数据 •协议 通信是双向。...传输介质:双绞线:屏蔽双绞线(STP)、非屏蔽
  • 1.光纤比其他有限传输介质有更高的数据传输速率 2.除此之外的传输介质分为微波,地面传输和卫星传输 网络体系架构 为完成计算机间通信合作,把每台计算机互联功能划分成明确定义,并规定了同层次进程通信的协议及...
  • 数据是指以任何格式表示的信息,数据的格式需要信息的创建者和接收者提前达成共识。比如一幅图片可以抽象成由无数个像素组合在一起,...一个完整的数据通信系统应该由报文、发送方、接收方、介质和协议五个部分组成...
  • 常见网络设备基础知识

    千次阅读 2013-10-26 15:27:21
    常用的网络设备网卡、交换机、集线器、路由器、Modem、测试设备、网络机柜、VPN设备、打印服务器、光纤设备等等  DTE既数据终端设备,又称物理设备,如计算机、终端等都包括在内。而DCE则是数据通信设备或电路...
  • 传统 的气体监测系统 是 以电线和 电缆作为 础传输 介质组成的数据采集系统 。目前常用的解决方案是在监控 现场 ,将传感器布置在 需要监测 的关键位置,将各个传感 器采集到的信号通过独立 电缆传送 到中央采集站 ...
  • 网络工程师复习重点1、计算机网络概论:本章需要重点学习OSI参考模型,考试中必考内容之一。理解每层工作内容,常用协议工作层次。...传输介质的特性;数据编码(曼彻斯特和差分曼彻斯特等)波形图;数字调制...
  • 6.香农公式在数据通信中的意义是什么? 7.“比特/秒”和“码元/秒”何区别? 8.常用的传输媒体及其特点 引导型媒体(以固体媒体为传播介质) 非引导型媒体(以自由空间为传输介质) 9.使用信道复用技术的原因 10....
  • 物理层概述

    2020-12-09 22:08:36
    物理层常用的电缆3种: 1、光纤。 2、双绞线。一般来说,家里面连接路由器与电脑的网线就是双绞线。 3、同轴电缆。 数据以比特流的形式在物理层传输。使用1表示高电平,0表示低电平。光电信号转化为了数字信号。...
  • 第五周心得

    2019-10-01 17:20:01
    其中串行又分单工、半双工、全双工方式的数据通信和同步、异步传输。双绞线最常用也最便宜,同轴电缆最广泛,抗干扰能力较强强,光纤虽然成本高但是速度快误码率低。无线是现在最为常见的,人人都知道wifi是什么,...
  • 网络基础

    2018-05-24 10:34:19
    网络基础知识1.网络的分层模型OSI模型的七层结构7....物理层 :二进制传输 当我们发送数据时,每一层要进行数据的封装 如图同样受到数据时会进行解封装 如图网线我们常用的网线为双绞线UTP 其线序两种T568...

空空如也

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