
数据通信原理复习资料整理(期末考试必备).doc
36页.第一章 概述1、 数据通信——依照通信协议,利用数据传输技术在两个功能单元之间传递数据信息;2、 传输代码 常用的传输代码有:·国际5IA5(7单位代码)——ASCII码(常在后面加1位奇偶校验码)·国际电报2ITA2(5单位代码)·EBCDIC码(8单位代码)·信息交换用汉字代码(7单位代码) 3、数据通信系统的构成l 数据终端设备DTE·数据输入、输出设备——数据 数据信号·传输控制器——主要执行与通信网络之间的通信过程控制(即传输控制),包括差错控制、终端的接续控制、传输顺序控制和切断控制等(完成这些控制要遵照通信协议)l 数据电路·传输信道——为数据通信提供传输通道·数据电路终接设备(DCE)(《综合练习习题与解答》简答题第2题)——是DTE与传输信道之间的接口设备,其主要作用是将来自DTE的数据信号进行变换,使之适合信道传输 当传输信道为模拟信道时,DCE是调制解调器(MODEM),发送方将DTE送来的数据信号进行调制,将其频带搬移到话音频带上(同时变成模拟信号)再送往信道上传,收端进行相反的变换。
当传输信道是数字信道时,DCE是数字接口适配器,其中包含数据服务单元与信道服务单元前者执行码型和电平转换、定时、信号再生和同步等功能;后者则执行信道均衡、信号整形等功能l 中央计算机系统主机——进行数据处理通信控制器(又称前置处理机)——用于管理与数据终端相连接的所有通信线路, 其作用与传输控制器一样l 数据电路与数据链路的关系——数据链路由数据电路与两端的传输控制器组成l 只有建立了数据链路通信双方才能有效、可靠地进行数据通信4、 信道类型物理实线网传输信道;数字数据传输信道;5、 传输损耗传输衰减=网络的输入端功率-输出端功率;传输损耗:;信噪比:;6、 计算机通信网包含数据通信网;计算机通信网不等于计算机网络,前者明显地参与管理;7、 数据传输方式l 并行传输与串行传输(按代码传输的顺序分)1、并行传输概念——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优缺点 优点——不需要额外的措施来实现收发双方的字符同步缺点——必须有多条并行信道,成本比较高,不适宜远距离传输适用场合——计算机等设备部或两个设备之间距离比较近时的外线上采用。
2、串行传输概念——串行传输指的是组成字符的若干位二进制码排列成数据流以串行的方式在一条信道上传输优缺点 优点——只需要一条传输信道,易于实现缺点——要采取措施实现字符同步适用场合——是目前外线上主要采用的一种传输方式l 异步传输和同步传输(按同步方式分)1、异步传输概念——异步传输方式一般以字符为单位传输,每个字符的起始时刻可以是任意的为了正确地区分一个个字符,不论字符所采用的代码为多少位,在发送每一个字符时,都要在前面加上一个起始位,长度为一个码元长度,极性为“0”,表示一个字符的开始;后面加上一个终止位,长度为1,1.5或2个码元长度,极性为“1”,表示一个字符的结束以国际5为例:1 ××××××× 1∽2(起始位)(信息码) (终止位)优缺点 优点——实现字符同步比较简单,收发双方的时钟信号不需要严格同步 缺点——对每个字符都需加入起始位和终止位,因而信息传输效率低例:如字符采用国际5,终止位为1位,并采用1位奇偶校验位,求传输效率解:传输效率为7/(7+1+1+1)=70%2、同步传输概念——同步传输是以固定的时钟节拍来发送数据信号的,因此在一个串行数据流中,各信元之间的相对位置是固定的(即同步)。
优缺点优点——传输效率较高 缺点——接收方为了从接收到的数据流中正确地区分一个个信元,必须建立准确的时钟同步等,实现起来比较复杂l 单工、半双工和全双工传输(按数据电路的传输能力分)1、 单工传输——传输系统的两端数据只能沿单一方向发送和接收2、 半双工传输——系统两端可以在两个方向上进行双向数据传输,但两个方向的传输不能同时进行,当其中一端发送时,另一端只能接收,反之亦然3、 全双工传输——系统两端可以在两个方向上同时进行数据传输,即两端都可以同时发送和接收数据8、 主要性能指标l 工作速率——衡量数据通信系统通信能力1.调制速率(又称符号速率或码元速率)(或) 定义——每秒传输信元的个数,单位为波特()公式: (为符号间隔) l 数据传信速率(简称传信率)(或)定义——每秒传输的信息量(即比特个数或二进制码元的个数),单位为bit/s等数据传信速率与调制速率之间的关系为例:设信元时间长度为,当采用4电平传输时,求数据传信速率和调制速率解:调制速率为数据传信速率为l 数据传送速率定义——单位时间在数据传输系统的相应设备之间实际传送的平均数据量,又称有效数据传输速率。
单位为比特/秒(bit/s)、字符/秒或码组/秒实际的有效数据传送速率是小于数据传信速率的l 有效性指标——频带利用率定义——=系统的传输速率/系统的频带宽度() (2-3)即l 可靠性指标——传输的差错率常用的有误码率、误字符率、误码组率等它们的定义分别为: 误码率=接收出现差错的比特数/总的发送比特数 误字符(码组)率=接收出现差错的字符(码组)数/总的发送字符(码组)数 l 信道容量;无噪声数字信道的信道容量:;第二章 数据信号的传输一、数据信号与特性描述 1、数据序列的电信号表示单极性不归零信号:1为正,0为平;单极性归零信号:1为正零,0为平;双极性不归零信号:1为正,0为负;双极性归零信号:1为正零,0为负零;伪三进制:1为正零或负零,0为零;差分信号:电位变化为正,不变为零;(注:图(f)中的差分信号是“1”——电平改变,“0”——电平不变,其规则也可以相反例1:已知二进制数据序列为1010110,以矩形脉冲为例,画出双极性归零信号的波形图(设τ=T/2)解:例2:已知二进制数据序列为1100101,以矩形脉冲为例,画出差分信号的波形图(假设“1”——电平改变,“0”—— 电平不变;初始电平为0)解:二、传输信道与数据信号的基本传输方法·基带传输·频带传输(或称调制传输)·数字数据传输基带数据信号的频谱特性单极性码——既有连续谱,也有离散谱;双极性码——只有连续谱,没有离散谱;不归零码——连续谱第一个零点为;归零码——连续谱的第一个零点为2fs;第二节 数据信号的基带传输基带传输——不搬移基带数据信号频谱的传输方式称为基带传输。
一、基带传输系统构成模型(能画出下图)波形形成——信号从1点到2点的过程叫波形形成 各部分的作用:发送滤波器——限制信号频带并起波形形成作用;信道——是信号的传输媒介,可以是各种形式的电缆;接收滤波器——用来滤除带外噪声和干扰,并起波形形成作用;均衡器——用来均衡信道特性的不理想网孔均衡——用来消除“1”与的误差二、理想低通形成网络1、 理想低通形成网络特性——幅度特性,——相位特性 (3-10) 0 式中,为截止频率,为固定时延 图参见教材P54图3-9 (3-11)设,波形如教材P55图3-10所示理想低通冲激响应的特点是:①零点的位置②波形“尾巴”(即波形的前导和后尾)以的速度衰减2、无符号间干扰的条件 1(归一化值) (本码判决点) 0 (非本码判决点) 3、奈氏第一准则 奈氏第一准则用文字详细表述是:如系统等效网络具有理想低通特性,且截止频率为时,则该系统中允许的最高码元(符号)速率为2,这时系统输出波形在峰值点上不产生前后符号间干扰。
奈氏第一准则的三个重要参量:——奈氏频带() (极限) ——奈氏速率——奈氏间隔例1:在比特速率一样下,采用多电平传输的符号速率要___________,从而使码元间隔 _______________,最后导致奈氏带宽_______________答: ()下降 增大 下降例2:一个理想基带传输系统,若奈氏带宽不变,采用8电平传输时的传信速率与4电平传输时的传信速率的关系为( )答: 奈氏带宽不变 符号速率 则不变所以 l 理想低通形成网络的特点: 满足奈氏第一准则(无符号间干扰)频带利用率达到的极限波形“尾巴”衰减较慢 对定时脉冲的精度要求较高物理上不可实现三、具有幅度滚降特性的低通形成网络——滚降低通1、滚降低通特性滚降低通特性参见教材P56图3-11滚降系数(时是理想低通)滚降低通形成网络是否满足无符号间干扰的条件?结论:若滚降低通网络的幅度特性以C点()呈奇对称滚降,则其输出响应波形在取样判决点无符号间干扰(即满足奈氏第一准则)例1:一滚降低通网络的幅度特性如图所示,试判断此滚降低通网络是否满足无符号间干扰的条件。
《综合练习习题与解答》简答题第5题)解:此滚降低通网络不满足无符号间干扰的条件因为:虽然它的幅度特性呈奇对称滚降,但滚降的对称点不是(),而是() 例2:一形成滤波器幅度特性如下图所示① 如果符合奈氏第一准则,其符号速率为多少?α为多少?② 采用八电平传输时,传信速率为多少?③频带利用率η为多少? 解:①如果符合奈氏第一准则,应以C点(,0.5)呈奇对称滚降,由图示可得: 符号速率 滚降系数②传信速率③频带利用率 例3:按奈氏第一准则设计一个基带传输系统该系统采用4电平传输,滚降系数,传信速率为试定性画出系统的传递函数幅度特性,并标出位置解:2、升余弦滚降低通表达式参见教材P56(3-18)升余弦滚降低通特性参见教材P56图3-12 (3-19)波形参见教材P57图3-13l 滚降低通形成网络的特点:·可满足无符号间干扰的条件·频带利用率不能达到的极限·波形“尾巴”衰减较快·物理上可实现四、部分响应形成系统 概念——部分响应形成系统是一种可实现的传输系统,它允许存在一定的、受控的码间干扰,而在接收端可以加以消除,这样的系统既能使频带利用率提高到理论上的最大值,又可近似地物理实现。
这类系统称为部分响应形成系统形成思路——如果形成。












