通信基础知识
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通信基础知识第一篇:通信基础知识(上)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。
通信的基础知识包括通信的类型、通信的技术、通信的标准等。
一、通信的类型1.语音通信:通过声音来传递信息,在电话、广播、电视等方面有广泛的应用。
2.数据通信:在计算机网络、互联网、移动通信等领域中应用广泛,主要用于实现数据的传输和交换。
3.图像通信:图像传输可以帮助人们在远距离地区交流,如视频会议、智能监控等领域。
4.多媒体通信:综合运用多种通信技术,同时传递文本、声音、图像等多种信息。
二、通信的技术1.信道:指传输信息的通道,可分为有线信道和无线信道。
有线信道包括电话线、光纤等。
无线信道包括无线电波、红外线、激光等。
2.调制:将数字信息转化为模拟信号的过程。
调幅、调频、调相是常用的调制技术,可将数字信号转换为适合传输的模拟信号。
3.多路复用技术:将多个信息流合并为一个信道,提高信息传输效率。
时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用是常用的多路复用技术。
三、通信的标准1.ITU标准:国际电信联盟制定的标准,针对电信和无线电通讯进行规范。
2.IEEE标准:美国电气和电子工程师协会制定的标准,以保证电子技术在全球范围内的互操作性。
3.ISO标准:国际标准化组织制定的标准,主要针对计算机和信息技术领域的标准。
以上是通信基础知识的简单介绍,随着科技的进步,通信技术也在不断地发展和创新。
用户需要不断学习和了解最新的通信技术和标准,以更好地满足各种通信需求。
第二篇:通信基础知识(下)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。
除了通信的类型、通信的技术、通信的标准之外,通信的安全也是不可忽视的重要问题。
一、通信的安全在信息传递过程中,由于信息被传递中可能遭到窃听、篡改或伪造等恶意行为,所以通信的安全问题非常重要。
为了保护信息的安全,通信安全技术也在不断发展。
1.加密技术:将明文信息通过特定的算法进行转换,使得信息在未授权的情况下无法阅读。
通信基础知识通信是现代社会不可或缺的一部分,它已经成为我们日常生活中的一部分。
通信技术的不断发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。
本文将介绍通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。
通信的种类通信是指信息在两个或多个地点之间的传递过程。
根据信息传递的距离和信息传递的实时性,通信可以分为很多种类型。
无线电通信:无线电通信是最常见的通信方式之一。
它利用无线电波在空中传输信息。
无线电通信具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强等优点。
红外通信:红外通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。
它具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性弱的优点。
光纤通信:光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信方式。
它具有传输距离远、传输速度快、抗干扰性强的优点。
卫星通信:卫星通信是一种利用卫星传输信息的通信方式。
它具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强的优点。
传输介质通信需要传输介质才能完成信息传递。
传输介质可以分为两大类:电缆和无线。
电缆:电缆是一种传统的传输介质,它包括有线电缆和光纤电缆。
电缆具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性弱的优点。
无线:无线是一种新兴的传输介质,它包括无线电波、红外线和超声波等。
无线具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性强的优点。
电路原理电路原理是通信技术的核心部分,它包括信号的传输、放大和滤波等过程。
信号传输:信号传输是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的传输。
信号放大:信号放大是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的放大。
信号滤波:信号滤波是电路原理中的一个重要过程。
它包括信号在电缆或无线中的滤波。
总结通信技术的发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。
本文简要介绍了通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。
这些基础知识是通信技术发展的基础,也是我们在日常生活中,学习通信技术的重要参考。
通信基础知识通信基础知识通信是人类社会早期就开始出现的技术。
距今已有数千年的历史。
人类社会发展到现代,从最初的烟火、旌旗、烽火、军鼓、鸟信、信鸽,到现在的电话、网络、卫星通信等都是通信的发展历史。
本文主要讲述通信基础知识。
一、通信的定义通信是指以某种介质(如电话、电报、短信、互联网等)传送信息的过程,包含了消息计算机通信、遥控、遥测和通讯等综合的内容。
二、通信的分类通信可以根据信号的形式、通信双方的位置、通信双方的数量等方式进行分类。
1.信号分类通信信号可以根据信号的形式分为模拟信号和数字信号两类。
模拟信号是一种连续的信号,它的幅度值随时间连续变化。
比如声音、电视信号等。
数字信号是一种离散的信号,其幅度值只能在有限的一组离散值中取值。
比如数字电视信号、数字文字等。
2.通信双方位置通信双方位置可以分为近距离通信和远距离通信。
近距离通信是指通信双方距离较近的通信,如电缆通信、蓝牙通信等。
远距离通信则是指通信双方距离较远的通信方式,如卫星通信、无线电通信等。
3.通信双方数量通信双方数量可以分为一对一通信和广播通信。
一对一通信是指通信双方为两人,如电话通信、视频通话等。
广播通信是指通信双方为多人,如广播电台、电视台等。
三、数字通信数字通信是通信技术中的一种,随着科技的发展,数字通信技术越来越成为主流。
数字通信可以通过数字方式实现高速、高效的信息传输,是经典的模拟通信的补充和替代。
1.数字通信的优势1)带宽利用率高数字通信可以将模拟信号转换为0、1数字序列,提高了信道利用率,可以用一条信道进行多路复用。
2)去除干扰数字信号可以通过前向纠错码和纠错重传等方式去除干扰,提高了通信质量。
3)信息安全性数字通信通过加密可以保护信息安全性,对外部干扰和窃听起到保护作用。
2.数字通信的缺陷数字通信也存在一些缺陷。
1)计算机速度不足问题,现在已经得到了极大的改善。
2)数字通信通常要求设备的成本较高,但随着通信技术的发展,设备的成本正在下降。
第一章概述通信的目的是为了信息的传递。
携带信息的信号可分为模拟信号(如话音)和数字信号(运算机输出的信号)。
信息的传递由通信系统来完成。
1.1通信系统的组成通信系统由硬件和软件组成。
硬件包括终端、传输和互换三大部份。
终端:包括一般、移动、运算机、数据终端、可视、会议电视终端等。
传输系统:信息传递的通道,一样叫信道。
互换系统:完成接入互换节点链路的聚集、转接和分派。
通信系统软件:为能更好完成信息的传递和转接互换所必需的一整套协议、标准,包括网络结构、网内信令、协议和借口和技术体制、接口标准等。
注释区分交换和传输的概念,有助于我们对一些概念的理解。
但随着通信的发展,它们之间的界限越来越不明显,很多新的标准已经把传输和交换融合到一起。
1.2通信系统的分类依照系统所传输的信号来分类,那么系统可分为模拟通信系统和数字通信系统。
模拟通信系统:用模拟信号传递消息的系统。
数字通信系统:用数字信号传递消息的系统。
由于光纤通信的普及和集成工艺的进展,数字通信系统具有抗干扰能力强,数字信号可再生,可综合各类业务,便于和运算机系统连接,易于集成等优势,因此慢慢取代了模拟通信系统。
1.3标准化组织标准能够被看做是将不同厂商制造的硬件和软件连接起来以便和谐工作的“粘接剂”。
在美国和其他许多国家,全国的标准化组织概念了多种物理特性和操作特性的标准,以便厂商生产与通信公司的线路设施及其他制造商的产品兼容的设备。
在全世界范围内,标准化组织公布了一系列与通信有关的建议。
这些建议虽不是强制性的,但在全世界的通信设备和设施的开发进程中具有很强的阻碍力,并已被数百个大型企业和通信公司采纳。
下面介绍几个重要的组织。
1.I TUITU——International Telecommunications Union国际电信联盟。
ITU的前身是CCITT(国际电报咨询委员会),1994年更名,它由联合国的一个机构主办,属政府间组织。
总部设在日内瓦,直接负责制定数据通信标准,由15个工作组组成。
通信基础知识通信基础知识通信是人类社会发展的重要基础和组成部分。
它通过各种方式实现信息的传递和共享,促进了人与人之间的交流和合作。
在这篇文章中,我们将探讨通信的基础知识,包括通信的定义、通信的分类、通信的基本原理和通信的发展趋势等。
一、通信的定义通信是指通过某种媒介将信息从发送者传递到接收者的过程。
通信的目的是使发送者的信息能够被接收者所理解和回应。
通信可以是双向的,也可以是单向的。
它可以通过语言、文字、图像、声音、信号等形式进行。
二、通信的分类通信可以按照不同的标准进行分类。
按照信息传输的距离可以分为远程通信和近程通信;按照信息传输的方式可以分为有线通信和无线通信;按照信息传输的速度可以分为宽带通信和窄带通信等。
远程通信是指信息传输距离较远的通信方式。
它可以通过电话、卫星、光纤等方式实现。
近程通信是指信息传输距离较近的通信方式,例如局域网、蓝牙、红外线通信等。
有线通信是指通过电缆、光纤等有线媒介进行信息传输的通信方式。
无线通信是指通过无线电波进行信息传输的通信方式,例如无线电、手机、Wi-Fi等。
宽带通信是指信息传输速度较快的通信方式。
窄带通信是指信息传输速度较慢的通信方式。
三、通信的基本原理通信的基本原理包括编码、传输和解码三个过程。
编码是指将发送者的信息转化为特定的信号形式以便传输的过程。
编码可以根据不同的需求采用不同的方法,例如将信息转化为电流、电压等信号进行传输。
传输是指信号从发送者到接收者的传递过程。
传输可以通过有线或无线的方式进行。
有线的传输方式包括电缆、光纤等,无线的传输方式包括无线电波、红外线等。
解码是指将接收到的信号还原为原始信息的过程。
解码根据编码的方式来进行,不同的编码方式有不同的解码方法。
四、通信的发展趋势随着科技的不断发展,通信技术也在不断进步。
一方面,通信技术的传输速度和传输距离不断增加。
例如光纤通信技术使得信息传输速度可以达到光速的30%以上,无线通信技术使得信息传输距离可以覆盖整个地球。
大学通信专业知识点总结一、通信基础知识1. 通信概述通信是指信息的传递过程,通过通信技术可以实现人与人,人与物件之间的信息交流,是现代社会不可或缺的重要基础设施。
通信技术包括有线通信技术和无线通信技术两大类。
2. 通信系统通信系统是指由发送方、接收方、信道、编解码器、信号处理等多个部分组成的一个整体系统,用来实现信息的传输。
通信系统包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等多个层次。
3. 信号与系统信号是信息的载体,通信系统中的信号可以是模拟信号也可以是数字信号。
系统是指通信系统中各个组成部分的结合体,包括信号处理系统、调制解调系统、传输系统等。
4. 数字通信数字通信是使用数字信号进行信息传输的通信技术,它具有抗干扰能力强、信息压缩率高、灵活性强等优点。
5. 基带信号与带通信号基带信号是未经调制的原始信号,带通信号是经过调制处理的信号,它在频率上被限制在某个带宽内。
6. 调制技术调制是指将基带信号与载波信号进行混合,形成带通信号的过程。
调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等。
7. 解调技术解调是指将经过调制处理的信号还原成原始信号的过程,解调技术有幅度解调(AM)、频率解调(FM)、相位解调(PM)等。
二、无线通信技术1. 无线信道特性无线信道是指在空气中传播的电磁波信号,它受到多径效应、衰落、多径干扰等各种影响,因此信道特性不稳定。
多址接入技术是指在同一信道上实现多个用户同时进行通信的技术,常见的多址接入技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)等。
3. 无线信号调制技术无线通信中常用的调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等,其中频率调制技术应用最为广泛。
4. 无线信号解调技术解调技术是将接收到的无线信号还原成原始信号的过程,无线信号的解调技术包括幅度解调(AM)、频率解调(FM)、相位解调(PM)等。
5. 无线传输技术无线传输技术是指在无线通信中使用的信号传输技术,包括频率选择、信道编码、信道解码等。
通信基础知识通信是现代社会中必不可少的一项技术,它使我们能够与他人进行信息交流和数据传递。
了解通信的基础知识对于我们更好地理解和应用通信技术至关重要。
本文将介绍通信的基本概念、通信的方式以及常见的通信协议。
1. 通信的基本概念通信是指在一定的条件下,通过某种介质或信道传输信息的过程。
在通信中,信息被转化为信号,并通过信道传送到接收端,然后再被还原成信息。
通信的基本要素包括发送方(发送信息的一方)、接收方(接收信息的一方)、信道(传送信息的媒介)、编码(将信息转化为信号的过程)和解码(将信号还原为信息的过程)。
2. 通信的方式通信可以分为有线通信和无线通信两种方式。
有线通信是通过电线、光缆等物理介质来传输信号的方式。
常见的有线通信方式包括电话、有线电视、以太网等。
有线通信的优点是信号传输稳定可靠,抗干扰能力强,适用于长距离的通信需求。
然而,有线通信也有一定的局限性,比如需要布设物理线路,难以覆盖大面积区域等。
无线通信是通过电磁波传输信号的方式。
无线通信具有灵活性高、覆盖范围广等优点,常见的无线通信方式包括无线电通信、移动通信、卫星通信等。
无线通信的特点是信号传输受到障碍物和干扰的影响较大,需要合理规划网络拓扑结构,以提高通信质量和信号覆盖率。
3. 通信协议通信协议是指发送方和接收方在通信过程中遵循的规则和约定,以确保信息能够正确传输和解析。
通信协议包括物理层协议、数据链路层协议、网络层协议、传输层协议和应用层协议等。
物理层协议是指对物理信号进行编码和解码的规范,例如以太网中的IEEE 802.3协议。
数据链路层协议是指在直接相连的节点间传输数据时的规定,例如以太网中的CSMA/CD协议。
网络层协议是指在不同网络节点间传输数据时的规定,例如互联网中的IP协议。
传输层协议是指在端到端传输过程中的规定,例如传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。
应用层协议是指在特定的应用场景中传输数据的规定,例如超文本传输协议(HTTP)、文件传输协议(FTP)和简单邮件传输协议(SMTP)。
通信基础知识通信基础知识1、什么是BORSCHT? 用户电路7功能模拟用户线电路是适应模拟用户环境而配置的接口,其基本功能有;馈电(Battery feed):交换机通过用户线向共电式话机直流馈电;过压保护(Overvoltage Protection):防止用户线上的电压冲击或过压而损坏交换机。
振铃(Ringing):向被叫用户话机馈送铃流。
监视(Supervision):借助扫描点监视用户线通断状态,以检测话机的摘机,挂机,拨号脉冲等用户线信号,转送给控制设备,以表示用户的忙闲状态和接续要求。
编解码(CODEC):利用编码器和解码器(CODEC),滤波器,完成话音信号的模数与数模交换,以与数字交换机的数字交换网络接口。
混合(Hybrid):进行用户线的2/4线转换,以满足编解码与数字交换对四线传输的要求。
测试(Test):提供测试端口,进行用户电路的测试。
这7种功能常用第一个字母组成的缩写词(BORSCHT)代表。
对于模拟程控交换机,不需要编解码功能;而在数字程控交换机中,除某些特定应用的小型交换机利用增量调制方式外,其它大部分均采用PCM编解码方式。
数字用户线电路是为适应数字用户环境而设置的接口,它主要用来通过线路适配器(LAM)或数字话机(SOPHO-SET)与各种数据终端设备(DTE)如计算机,打印机,VDU,电传相连。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\2、什么是WIFI? WIFI全称Wireless Fidelity,又称802.11b标准,它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容。
今夏最流行的笔记本电脑技术——迅驰技术就是基于该标准的,无线上网已经成为现实。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\3、基带信号:原始电信号;频谱从零频附近开始,如语音信号为300-3400Hz,图像信号为0-6MHz 频带信号:经过调制后的信号;三个特征,1、携带信息2、适合在信道中传输3、频谱具有带通形式且中心频率远离零频\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\纳秒,时间单位,符号ns(英语:nanosecond ).1纳秒等于十亿分之一秒(10-9秒)微秒,时间单位,符号μs(英语:microsecond ).1微秒等于一百万分之一秒(10-6秒)毫秒,时间单位,符号ms(英语:millisecond ).1毫秒等于一千分之一秒(10-3秒)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、什么是FER?帧误码率FER定义接收器的性能。
通讯基础必学知识点1. 通信基本原理:通信基本原理包括信息的编码与调制、信道的传输与传播、信号的解调与解码等方面。
编码与调制是将数字信息转换成模拟信号或数字信号的过程;信道的传输与传播是指信号在通信介质中传输的过程;信号的解调与解码是将模拟信号或数字信号转换成数字信息的过程。
2. 信道与信噪比:信道是指信息传输的媒介,可以是电磁波在空间中传播的介质,也可以是电缆、光纤等导体。
信道的质量可以用信噪比来衡量,信噪比是信号功率与噪声功率之比,用来描述信号与噪声的相对强弱程度。
3. 数字通信技术:数字通信技术是将模拟信号转换成数字信号,并以数字信号进行传输和处理的通信技术。
数字通信技术具有抗干扰能力强、误码率低、传输容量大等优点。
常见的数字通信技术包括调幅、调频、调相、多址技术等。
4. 通信协议:通信协议是指计算机或通信设备之间进行通信时所遵循的规则和约定。
通信协议包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等不同层次的协议。
常见的通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
5. 信号与系统:信号与系统是指信号的产生、传输、处理和分析等过程与方法。
信号可以是连续时间信号或离散时间信号,系统可以是连续时间系统或离散时间系统。
信号与系统理论是通信系统设计和信号处理等领域的基础。
6. 调制与解调技术:调制与解调技术是将数字信息转换成模拟信号或数字信号的过程,以及将模拟信号或数字信号转换成数字信息的过程。
常见的调制与解调技术包括调幅调制(AM)、调频调制(FM)、调相调制(PM)等。
7. 无线通信技术:无线通信技术是指通过无线电波或红外线等无线介质进行信息传输的技术。
常见的无线通信技术包括无线电通信、移动通信、卫星通信、蓝牙通信、红外线通信等。
8. 数据压缩与编码:数据压缩与编码是将冗余信息从数据中去除,减小数据量的过程。
数据压缩与编码可以将数据表示得更紧凑和有效,节省存储空间和传输带宽。
常见的数据压缩与编码技术包括哈夫曼编码、算术编码、字典编码等。
通信基础知识一、引言随着现代技术的飞速发展,通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
在信息时代,了解通信基础知识对于我们更好地理解通信技术的原理和应用具有重要意义。
本文将介绍通信基础知识的相关概念、通信方式、通信网络以及通信协议等内容。
二、通信基础概念1. 通信:通信是信息传递的过程,它通过发送者和接收者之间的交互来实现信息的传递和共享。
2. 信号:信号是传递信息的载体,可以是电磁波、电流、光线等形式。
在通信中,信号的质量和传递效率对通信质量有直接影响。
3. 噪声:噪声指的是干扰信号的其他信号或不相关的信息。
在通信中,噪声会降低信号的质量,影响信息的准确传递。
三、通信方式1. 单工通信:单工通信是指信息只能单向传输的通信方式。
在单工通信中,发送者和接收者之间只有一个方向的信息流动,例如广播电台向听众发送信息。
2. 半双工通信:半双工通信是指信息可以双向传输但不能同时进行的通信方式。
在半双工通信中,发送者和接收者之间可以交替发送和接收信息,但不能同时进行。
3. 全双工通信:全双工通信是指信息可以双向同时传输的通信方式。
在全双工通信中,发送者和接收者之间可以同时进行信息的发送和接收,例如电话通话。
四、通信网络1. 局域网(LAN):局域网是指覆盖较小范围的网络,通常部署在办公室、学校或家庭中。
局域网通常采用以太网技术,可以实现高速数据传输。
2. 城域网(MAN):城域网是指覆盖城市或小范围地区的网络,通常由多个局域网连接而成。
城域网常用于城市公共服务的传输和共享。
3. 广域网(WAN):广域网是指跨越较大地理范围的网络,通常由多个局域网或城域网连接而成。
广域网通过公共的传输媒介(如电话线、光纤)实现信息的传输。
五、通信协议1. TCP/IP协议:TCP/IP协议是一种通信协议族,常用于互联网的通信。
它包括传输控制协议(TCP)和网际协议(IP)等多个协议,提供了可靠的数据传输和网络连接服务。
2. HTTP协议:HTTP协议是超文本传输协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输和交换超文本数据。
通信基础知识点总结一、通信基础概念通信是信息传递的过程,通过某种媒介将信息从一个地方传递到另一个地方。
通信的基本概念包括信号、噪声、通道和编解码等。
1. 信号:信号是携带信息的载体,可以是声音、文字、图像等形式。
信号可以分为模拟信号和数字信号两种类型。
2. 噪声:噪声是指干扰信号传输和接收过程的外部干扰,会使得信号受到损坏或变形。
3. 通道:通道是信号传输的媒介,可以是空气、电缆、光缆等传输介质。
4. 编解码:编解码是将数字信号转换为模拟信号或将模拟信号转换为数字信号的过程,以便在不同的媒介上进行传输。
二、通信基础理论通信基础理论包括了调制解调、信道编码、数字通信系统和多路复用等内容。
1. 调制解调:调制是将数字信号转换为模拟信号,解调是将模拟信号转换为数字信号,常见的调制方式包括频率调制、相位调制和振幅调制。
2. 信道编码:信道编码是为了提高信号传输的可靠性而对信号进行编码,常见的信道编码方式包括海明码、卷积码和纠错码等。
3. 数字通信系统:数字通信系统是指通过数字信号进行通信的系统,数字通信系统包括了调制解调、信道编码、数字调度等技术。
4. 多路复用:多路复用是指在同一通信信道上传输多个信号,包括时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用等技术。
三、通信传输技术通信传输技术包括了有线传输技术和无线传输技术。
1. 有线传输技术:有线传输技术包括了电缆传输、光纤传输和同轴电缆传输等。
2. 无线传输技术:无线传输技术包括了微波通信、卫星通信和移动通信等。
四、网络通信基础网络通信基础包括了网络拓扑结构、网络协议和数据链路层、网络层、传输层和应用层等内容。
1. 网络拓扑结构:网络拓扑结构包括了总线型、星型、环形、网状和混合型等多种网络连接方式。
2. 网络协议:网络协议是计算机网络之间进行通信的规则和标准,常见的网络协议包括了TCP/IP协议、UDP协议和HTTP协议等。
3. 数据链路层:数据链路层是进行数据帧传输的层次,包括了介质访问控制、逻辑链路控制等功能。
通信的基本知识通信是人类社会发展的重要组成部分,也是现代社会中必不可少的一种技术手段。
通信技术的发展对于人类社会的进步起到了重要的推动作用,带动了各个领域的发展和创新。
本文将介绍通信的基本知识,让大家能够初步了解通信的原理和技术。
一、通信的定义通信是指人们通过某种方式,传递和交换信息的过程。
在通信过程中,信息源通过某种信息编码方式将信息转化为信号,通过信道传输信号,最终到达信息接收者处,再通过解码将信号转化为信息。
由此可见,通信的核心要素是信号、信道和信息源以及信息接收者。
二、通信的分类通信按照传输介质的不同,可以分为有线通信和无线通信。
有线通信利用电缆、光缆等物理传输媒介传输信号,传输距离较近,传输带宽较高;而无线通信利用电波等无线传输媒介传输信号,在传输距离和带宽方面相对更具优势。
按照传输的信息类型,通信可以分为语音通信和数据通信。
语音通信主要用于人际交流,传输语音信息;而数据通信则用于计算机网络间的数据传输,传输计算机数字信息。
三、通信的基本模型通信的基本模型可以分为三个部分:信息源、信道和信息接收者。
信道可以分为有线信道和无线信道两类。
无论是有线信道还是无线信道,都面临着信号受损、噪声等困扰,在传输过程中会产生信噪比的变化,进而影响到信息的有效传输。
因此,通信系统中的信号调制、解调、编码、解码等技术是非常重要的。
信号调制是指将信息源输出的低频信号变换为高频信号的过程。
在传输过程中,高频信号相对于低频信号具有传输距离远、传输带宽大等优势。
信号解调是将高频信号还原成原始的低频信号的过程,主要利用解调器完成。
编码是将信息转化为符号序列的过程,解码则是将符号序列转化为信息的过程。
编码和解码技术的优良与否直接影响到信息传输的效率和可靠性。
四、通信安全随着通信技术的发展,通信安全面临着越来越多的风险和威胁,如黑客攻击、信息窃取等。
因此,通信安全保障逐渐成为了一个热门的研究领域。
通信安全技术的主要手段包括加密、认证、防篡改等技术。
通信基础知识中国电信维护岗位技能认证教材编写小组编制目录第1章通信概述 (3)1.1通信基础概念 (3)1.2通信系统模型 (5)1.3通信系统的分类 (7)1.4通信法规和通信标准 (8)第2章通信网的组成 (9)2.1通信网的概念 (9)2.2通信网的分类 (9)2.3电信网的组成 (9)2.4通信网的组网结构 (10)第3章通信信道 (12)3.1无线信道 (12)3.2有线传输信道 (18)3.3通信信道特性 (20)第4章通信网基础技术 (23)4.1信源编码 (23)4.2信道复用 (26)4.3数字信号的基带传输 (30)4.4调制技术 (37)4.5差错控制技术 (52)第5章网管基础知识 (55)5.1网管基本功能 (55)5.2性能管理 (57)5.3故障管理 (58)5.4配置管理 (59)5.5安全管理 (60)第1章通信概述1.1通信基础概念1.通信的定义通信按传统理解就是信息的传输与交换,信息可以是语音、文字、符号、音乐、图像等等。
任何一个通信系统,都是从一个称为信息源的时空点向另一个称为信宿的目的点传送信息。
以各种通信技术,如以长途和本地的有线电话网(包括光缆、同轴电缆网)、无线电话网(包括卫星通信、微波中继通信网)、有线电视网和计算机数据网为基础组成的现代通信网,通过多媒体技术,可为家庭、办公室、医院、学校等提供文化、娱乐、教育、卫生、金融等广泛的信息服务。
可见,通信网络已成为支撑现代社会的最重要的基础结构之一。
2.信息、数据和信号信息是客户事物的属性和相互联系特性的表现,它反映了客观事物的存在形式或运动状态。
数据是信息的载体,是信息的表现形式。
信号是数据在传输过程的具体物理表示形式,具有确定的物理描述。
传输介质是通信中传送信息的载体,又称为信道3.模拟通信和数字通信通信系统主要由5个基本系统元件构成,信源、转换器、信道、反转换器、信宿。
源系统将信源发出的信息转换成适合在传输系统中传输的信号形式,通过信道传输到目的系统,目的系统再将信号反变换为具体的信息。
通过系统的传输的信号一般有模拟信号和数字信号两种表达方式。
模拟信号是一个连续变化的物理量,即在时间特性上幅度(信号强度)的取值是连续的,一般用连续变化的电压表示。
数字信号是离散的,即在时间特性上幅度的取值是有限的离散值,一般用脉冲序列来表示。
数字信号比模拟信号可靠性高,数字信号比较容易存储、处理和传输。
4.数据通信的技术指标1) 信道带宽:是描述信道传输能力的技术指标,它的大小是由信道的物理特性决定的。
信道能够传送电磁波的有效频率范围就是该信道的带度。
2) 数据传输速率:称为比特率,是指信道每秒钟所能传输的二进制比特数,记为bps,常见的单位有Kbps、Mpbs、Gbps等,数据传输速率的高低,由每位数据所占的时间决定,一位数据所占用的时间宽度越小,则传输速率越高。
3) 信道容量:信道的传输能力是有一定限制的,信道传输数据的速率的上限,称为信道容量,一般表示单位时间内最多可传输的二进制数据的位数。
C=Wlog2(1+S/N)C为信道容量;W为信道带宽;N为噪声功率;S为信号功率。
S/N称为信噪比,用来描述信道的质量,噪声小的系统信噪比高,信噪比S/N通常用10lg(S/N)来表示,其单位为分贝。
无噪声离散信道容量公式为C=2Wlog2L (L为传输二进制信号)。
4) 波特率:是传输的信号值每秒钟变化的次数,如果被传输的信号周期为T,则波特率Rb=1/T。
Rb称为波形速率或调制速率。
R=Rblog2VV表示所传输信号所包含的离散电平数。
5) 信道延迟:信号沿信道传输需要一定的时间,就是信道延迟,信道延迟时间的长短,主要受发送设备和接收设备的响应时间、通信设备的转发和等待时间、计算机的发送和接收处理时间、传输介质的延迟时间等的影响。
信道延迟=计算机的发送和接收处理时间+传输介质的延迟时间+发送设备和接收设备的响应时间+通信设备的转发和等待时间6) 误码率:是指接收的错误码元数占传送总码元数的比例,即码元在传输系统中被传错的概率。
Pc=Ne/NNe表示单位时间内接收的错误码元数;N表示单位时间内系统接收的总码元数误码率越低,通信系统的可靠性越高,通信质量越好。
5.数据的传输数据的传输方式有串行通信和并行通信两种,并行通信用于较低距离的数据传输,串行通信用于较远距离的数据传输1) 串行通信:串行通信在传输数据时,数据是一位一位地在通信上传输的。
USB指串行总线。
网卡负责串行数据和并行数据的转换工作。
2) 并行通信:并行通信是指要传输的数据中多个数据位同时在两个设备中传输,发送设备将这些数据位通过对应的数据线传送给接收设备,还可附加一位校验位。
接收设备可同时接收到这些数据,而且无需变换就可以直接使用。
并行通信特点是传输速度快,处理简单。
6.通信线路的连接方式1) 点对点连接方式:指在发送端和接收端之间采用一条线路连接,使用的线路可以是专用线路、租用线路或交换线路。
2) 多点连接方式:指各个站点通过一条公共的通信线路或集线器连接起来。
7.信道的通信方式1) 单工通信:在单工通信方式中,信号只能向一个方向传输,任何时候都不能改变信号的传输方向。
2) 半双工通信:信号可以双向传送,但必须交替进行,在任一时刻只能向一个方向传送。
3) 全双工通信:信号可以双向传送数据,通信效率高,适合于计算机与计算机之间的通信。
8.信号的传输方式1) 基带传输:在数据通信信道上直接传输数据基带信号的通信方式称为基带传输。
把矩形脉冲信号的固有频带称为基带,把矩形脉冲信号叫做基带信号。
发送端通过编码器将信源的数据变换为直接传输的数字基带信号,在接收端通过译码进行解码,恢复发送端的原始数据。
基带传输的优点是无需调制就可以传送数字信号,从而简化了通信处理过程,提高了传输速度。
但是基带传输不适合远距离传输。
2) 频带传输:频带传输是利用它们调制载荷的高频载波信号进行传输。
根据载波信号的不同又可分为模拟传输和数字传输。
频带传输是在通信中把数字信息调制成模拟音频信号后再发送和传输,到达接收端时再把音频信号解调成原来的数字信号的传输技术。
是一种利用调制器对传输信号进行频率交换的传输方式,信号调制的目的是为了更好的适应信号传输通道的频率特性,传输信号经过调制处理也能克服基带传输同频带过宽的缺点,提高线路的利用率,一举两得。
但是调制后的信号在接收端要解调还原,所以传输的收发端需要专门的信号频率变换设备,传输设备费用相应增加。
远距离通信信道多为模拟信道,例如,传统的电话(电话信道)只适用于传输音频范围(300-3400Hz)的模拟信号,不适用于直接传输频带很宽、但能量集中在低频段的数字基带信号。
利用频带传输不仅解决了数字信号可利用电话系统传输的问题,而且可以实现多路复用,以提高传输信道的利用率。
3) 宽带传输:宽带是指比音频更宽的频带,包括大部分电磁波频谱,利用宽带进行的数据传输称为宽带传输。
宽带传输可容纳全部的广播信号,可以把声音、图像及数据等信息综合到一个物理信道进行高速数据传输,采用频分多路复用的形式进行数据传输。
宽带传输优点是传输距离远,可达几十千米,技术复杂,传输系统的成本相对较高。
9.数据传输的同步技术常用的同步技术有两种:异步传输方式和同步传输方式1) 异步传输:每传送一个字符,都要在字符前加1个起始位,表示字符的开始,在字符代码和检验码后面加1或2个停止位,表示字符的结束。
接收方根据起始位或停止位判断一个字符开始或结束,从而起到通信双方的同步作用。
异步传输特点:(1)每个字符作为一个独立的整体进行传送。
(2)字符之间的时间间隔是任意的。
(3)每传输一个字符都需要多使用2-3个二进制位,增加了通信的开销,适合于低速通信。
2) 同步传输:是数据块为单位进行传输,在数据块之前先发送一个或多个同步字符SYN,用于接收方进行同步检测,从而使通信双方进行同步状态。
在同步字符之后,可以连续发送任意多个字符或数据块,发送完毕,再使用同步字符来标识整个发送过程结束。
3) 同步传输特点:传输效率高,对传输设备要求高。
1.2通信系统模型图1-1是一个基本的点到点通信系统的一般模型:图1-1 通信系统的一般模型其中,各部分的功能如下:①信息源:把各种可能消息转换成原始电信号;②发送设备:为了使原始电信号适合在信道中传输,对原始电信号变换成与传输信道相匹配的传输信号;③信道:信号传输的通道;④接收设备:从接收信号中恢复出原始电信号;⑤收信者:将复原的原始电信号转换成相应的消息;要传送的信息(消息)是m(t),其表达形式可以是语言、文字、图像、数据等,经输入设备处理,将其变换成输入数据g(t),并传输到发送设备(发送机)。
通常g(t)并不是适合传输的形式(波形和带宽),在发送机中,它被变换成与传输媒质特性,相匹配的传输信号S(t)经传输媒质一方面为信号传输提供通路,另一方面衰减信号并引入噪声n (t),r(t)是受到噪声干扰的S(t),是接收机恢复输入信号的依据,r(t)的质量决定了通信系统的性能,r(t)经接收设备转换成适合于输出的形式g’(t),它是输入数据g(t)的近似或估值。
最后,输出设备将由g’(t)传出的信息m’(t)提交给终点的经办者,完成一次通信。
事实上,噪声只对输出造成影响,可以将整个系统产生的噪声等同成一个噪声源。
根据所要研究的对象和所关心的问题的重点的不同,又可以使用形式不同的具体模型。
通信系统也可以分为模拟通信系统与数字通信系统两大类。
模拟通信系统:模拟通信系统在信道中传输的是模拟信号(如:普通电话机收发的语音信号),模型如图1-2所示。
图1-2 模拟通信系统模型其中:基带信号: 由消息转化而来的原始模拟信号,一般含有直流和低频成分,不宜直接传输;已调信号: 由基带信号转化来的、频域特性适合信道传输的信号。
又称频带信号;对模拟通信系统进行研究的主要内容就是研究不同信道条件下不同的调制解调方法。
数字通信系统:数字通信系统在信道中传输的是数字信号,模型如图1-3所示。
图1-3数字通信系统模型其中,各部分的功能如下:①信源编/译码器: 实现模拟信号与数字信号之间的转换;②加/解密器: 实现数字信号的保密传输;③信道编/译码器: 实现差错控制功能,用以对抗由于信道条件造成的误码;④调制/解调器: 实现数字信号的传输与复。
以上各个部分的功能可根据具体的通信需要进行设置,对数字通信系统进行研究的主要内容就是研究这些功能的具体实现方法。
数字通信具有以下显著的特点:①数字电路易于集成化,因此数字通信设备功耗低、易于小型化;②再生中继无噪声累积,抗干扰能力强;③信号易于进行加密处理,保密性强;④可以通过信道编码和信源编码进行差错控制,改善传输质量;⑤支持各种消息的传递;⑥数字信号占用信道频带较宽,因此频带利用率较低。