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[计算机网络教学幻灯片第2章

计算机网络 绥化学院计算机系 李欣 第2章 数据通信的基础知识 本章内容 信道 传输介质 数据编码 多路复用技术 数据交换技术 差错控制及检错 2.1 基本概念 数据及计算机通信术语 数据(Data):传递(携带)信息的实体。 信息(Information):是数据的内容或解释。 信号(Signal):数据的物理量编码(通常为电编码),数据以信号的形式在介质中传播。 模拟信号、数字信号 基带(Base band)、宽带(Broad band) 信道(Channel):传送信息的线路(或通路)。 比特(bit):即一个二进制位。比特率为每秒传输的比特数(即数据传送速率)。 码元(Code cell):时间轴上的一个信号编码单元。 波特(Baud):码元传输的速率单位。波特率为每秒传送的码元数(即信号传送速率)。 比特率、波特率和信号编码级数的关系如下: Rbit = Rbaud log2M 上式中: M-信号的编码级数,Rbit-比特率,Rbaud-波特率 一个信号往往可以携带多个二进制位,所以在固定的信息传输速率下,比特率往往大于波特率。换句话说,一个码元中可以传送多个比特。 例如:当波特率为9600时 若M=2,数据传输率为9600b/s 若M=16,数据传输率为38.4kb/s 误码率:信道传输可靠性指标,是一个概率值。 信息编码:将信息用二进制数表示的方法。 例如:ASCII编码、BCD编码等 数据编码:将数据用物理量表示的方法。 例如:字符‘A’的ASCII编码其数据编码可能为 带宽(Band width,BW) 信道传输能力的度量。在传统的通信工程中: BW ≈ fmax- fmin 单位:赫兹(Hz) 在计算机网络中,一般用每秒允许传输的二进制位数作为带宽的计量单位。主要单位: b/s ,kb/s,Mb/s,Gb/s。 例如:传统以太网理论上每秒可以传输1千万比特,它的带宽为10Mb/s。 时延(Delay):信息从网络的一端传送到另一端所需的时间。 时延=处理时延+排队时延 +发送时延+传播时延 处理时延=对数据进行处理和错误校验所需的时间 排队时延=数据在中间结点等待转发的延迟时间 发送时延=数据位数/信道带宽 传播时延=d/s d:距离,s:介质中信号传播速度(≈0.7c) 时延带宽乘积:某一信道所能容纳的比特数。 时延带宽乘积=带宽×传播时延 例如,某信道的时延带宽乘积为100万比特,这意味着第一个比特到达目的端时,源端已发送了100万比特。 往返时延(Round-Trip Time,RTT):从发送端发送数据开始,到发送端收到接收端的确认所经历的时间 RTT≈2×传播时延 传输可靠性 两个含义: 数据能正确送达 数据能有序送达(当采用分组交换时) 1. 数据通信的一般概念 通信的三个要素:信源、信宿和信道 2.2 信道及其主要特征 1. 数字信道和模拟信道 数字信道:以数字脉冲形式(离散信号)传输数据的信道。 计算机网络中主要采用数字信道进行数据传输 ADSL、ISDN、DDN、ATM、局域网 模拟信道:以连续模拟信号形式传输数据的信道。 CATV、无线电广播、电话拨号线路 模拟信号和数字信号 模拟信号 时间上连续,包含无穷多个信号值 模拟信号能在数字信道上传输吗? 数字信号 时间上离散,仅包含有限数目的信号值。最常见的是二值信号 数字信号能在模拟信道上传输吗? 周期信号和非周期信号 周期信号 信号由不断重复的固定模式组成(如正弦波) 非周期信号 信号没有固定的模式和波形循环(如语音的音波信号)。 数字通信与模拟通信 数字通信 在数字信道上实现模拟信息或数字信息的传输 模拟通信 在模拟信道上实现模拟信息或数字信息的传输 数字通信的优点 抗噪声(干扰)能力强 可以控制差错,提高了传输质量 便于用计算机进行处理 易于加密、保密性强 可以传输语音、数据、影像,通用、灵活 计算机通信仅在不得已的情况下,才会采用模拟通信,如通过电话线拨号上网。 2. 信道的最大数据传输率 Nyquist公式:用于无噪声理想低通信道 Nyquist公式为估算已知带宽信道的最高数据传输速率提供了依据。 例如,话音级线路的带 宽约为3.1kHz,根据上 式计算的信道最大数据 传输率如右表所示 非理想信道 实际的信道上存在损耗、延迟、噪声。 损耗引起信号强度减弱,导致信噪比S/N降低。 延迟会使接收端的信号产生畸变。 噪声会破坏信号,产生误码。 例如:数据传输速率为56kb/s时,持续时间0.01s的干扰会破坏约560个比特。 Nyquist公式和Shannon公式的比较 C = 2W log

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