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目录第一章绪论 (3)1.1什么是数字通信系统? (3)1.2数字通信系统的基本组成 (3)1.3 数字通信系统的特点 (4)第二章MATLAB软件 (6)2.1 MATLAB软件介绍 (6)2.2 MATLAB软件的应用 (6)第三章2ASK仿真设计和运行结果 (8)3.1 2ASK调制和解调原理 (8)3.2主要程序的介绍 (9)3.2.1基带信号的产生 (9)3.2.2 载波的产生 (9)3.2.3 噪声的产生 (10)3.2.4 2ASK的调制 (10)3.2.5 2ASK的解调 (10)3.2.6 判决输出 (11)3.3仿真结果 (11)第四章2FSK仿真设计和运行结果 (12)4.1 2FSK调制和解调原理 (12)4.2主要程序的介绍 (13)4.2.1基带信号和的产生 (13)4.2.2两种不同频率载波的产生 (14)4.2.3 2FSK调制 (14)4.2.4 2FSK解调 (15)4.2.5判决输出 (15)4.3 仿真结果 (16)第五章2PSK仿真设计和运行结果 (17)5.1 2PSK的调制和解调原理 (17)5.2主要程序的介绍 (18)5.2.1基带信号的产生 (18)5.2.2双极型码的产生 (18)5.2.3载波信号的产生 (18)5.2.4 2PSK调制 (19)5.2.5 2PSK的解调 (19)5.2.6判决输出 (19)5.3 仿真结果 (20)第六章2DPSK的仿真设计和运行结果 (21)6.1 2DPSK的调制与解调原理 (21)6.2主要程序的介绍 (22)6.2.1基带信号(绝对码)的产生 (22)6.2.2相对码及其反码的产生 (23)6.2.3载波信号的产生 (23)6.2.4 2DPSK调制 (24)6.2.5 2DPSK解调 (24)6.2.6判决输出 (25)6.2.7码反变换 (25)6.3 仿真结果 (25)第七章GUI界面仿真设计及结果 (27)7.1 GUI界面设计 (27)7.2 仿真结果 (27)第八章总结和体会 (30)第一章绪论1.1什么是数字通信系统?数字通信系统是利用数字信号传输信息的系统,是构成现代通信网的基础。
I2C总线入门1)最近学习51单片机,学到A/D,D/A转换的时候发现我板子上的转换芯片不是书上所讲的ADC0804和DAC0832而是PCF8591T,看了一下它的数据手册,发现它并不是书上所说的并行传输数据,是使用I2C 总线传输的.搞了两天才搞懂,写出来给大家分享一下,不足之处请务必不吝指出。
以上是I2C总线的简单介绍。
就比如说AT24C02存储芯片,和PCF8591数模模数转换芯片都支持I2C端口。
(如下图)2) 接下来看如何使用I2C总线进行通信以上是I2C总线通信的格式.由上图可以看出进行通信需要以下几个步骤a。
初始化I2C总线就是把SDA和SCL都变成高电平。
void init() //初始化{SDA=1;delay();SCL=1;delay();}delay()为延时函数void delay() //延时4—5个微秒{;;}b。
发送起始信号就是保持SCL为高电平,而SDA从高电平降为低电平(这是I2C总线的规定,别问我为什么) void start()//起始信号{SDA=1;delay();SCL=1;delay();SDA=0;delay();}c.发送地址字(芯片的硬件地址)(8591的数据手册)前四位对同一种芯片来说是固定的,不同的芯片之间不同。
就像pcf8591是1001而at24c02是1010接下来三位A0,A1,A2是可编程的三个地址位,这里说说的编程并不是通过软件编程,而是把A0,A1,A2三个引脚接不同的电压来确定数值。
接VCC表示1,接GND表示0。
为什么要有这三个呢?因为有可能你在I2C总线上“并联”了不止一个相同的元件(比如说接了三个8591),那你如何来分辨你要操作的是哪一个芯片呢,就是通过设置A0,A1,A2的数值,来区别。
可编程的地址一个有三位,也就是说最多可以接8个相同的芯片在同一个I2C总线上。
最后一位是读/写位,1为读,0为写。
@如何写数据写数据只需要按照时序图1.先将SCL置0(只有它为0的时候SDA才允许变化)2.改变SDA是数值(就是你当前要穿的一位是0还是1) 3。
一、CAN-BUS介绍1.CAN的基本概念、特点CAN 是 Controller Area Network的缩写(以下称为 CAN),是 ISO*1国际标准化的串行通信协议。
CAN 协议如表 3 所示涵盖了 ISO 规定的 OSI 基本参照模型中的传输层、数据链路层及物理层。
CAN 协议中关于 ISO/OSI 基本参照模型中的传输层、数据链路层及物理层,具体有哪些定义如图所示。
ISO/OSI 基本参照模型【注】*1 OSI:Open Systems Interconnection (开放式系统间互联)CAN的特点CAN 协议具有以下特点。
(1) 多主控制在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息(多主控制)。
最先访问总线的单元可获得发送权。
(2) 消息的发送在 CAN 协议中,所有的消息都以固定的格式发送.总线空闲时,所有与总线相连的单元都可以开始发送新消息。
两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。
ID 并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。
两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息 ID 的每个位进行逐个仲裁比较.仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。
(3)系统的柔软性与总线相连的单元没有类似于“地址”的信息。
因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其它单元的软硬件及应用层都不需要改变。
(4)通信速度根据整个网络的规模,可设定适合的通信速度。
在同一网络中,所有单元必须设定成统一的通信速度。
即使有一个单元的通信速度与其它的不一样,此单元也会输出错误信号,妨碍整个网络的通信.不同网络间则可以有不同的通信速度。
(5)远程数据请求可通过发送“遥控帧”请求其他单元发送数据。
(6) 错误检测功能·错误通知功能·错误恢复功能所有的单元都可以检测错误(错误检测功能)。
Http协议:超文本传输协议浏览器与服务端之间传输数据的协议,底层的传输协议为TCP。
Http则为应用层协议,负责定义传输数据的格式HTTP协议分为1.0与1.1两个版本。
现在常用为1.1版本。
协议规定客户端与服务端通讯方式为:一次请求一次响应,即:客户端发起请求,服务端接收到请求后向客户端发送响应。
服务端不会主动发送内容给客户端。
采取“一问一答”的形式HTTP 请求和响应分别定义了个格式。
并且,无论是请求还是响应中发送的字符(不含正文部分内容)都只能符合ISO8859-1编码字符(如:数字,字母,符号).像中文等其它字符都需要经过处理后才可以发送。
HTTP请求格式:一个HTTP请求分为三部分组成:请求行,消息头,消息正文1:<请求行>请求行分为三部分:请求方法资源路径协议(CRLF)method(请求方法)url(资源路径) protocol(CRLF)例如:GET /index.html HTTP/1.1(CRLF)请求行以CRLF结束(回车加换行)CR:回车符,asc编码中对应数字13LF:换行符,asc编码中对应数字102.<消息头>消息头由若干行表示,每行表示一个具体的头信息,每个头信息式分为两部分:消息头名字:消息头的值(CRLF)name: value(CRLF)每个消息头都以CRLF结尾。
最后一个消息头结尾处会有两个CRLF,第一个表示最后一个消息头结束,第二个表示消息头(整个)部分结束。
例如:Host: www.localhost:8080(CRLF)Connection: keep-alive(CRLF)Cache-Control: max-age=0(CRLF)Upgrade-Insecure-Requests: 1(CRLF)User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36(CRLF)Accept:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,im age/webp,*/*;q=0.8(CRLF)Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br(CRLF)Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8(CRLF)(CRLF)3.<消息正文>正文部分不是必须部分,消息正文是2进制数据。
DL/T645—2007通讯规约协议说明目录一、DL/T 645-2007通讯协议简介二、数据链路层格式说明三、数据标识说明四、(应用层)命令、返回格式说明五、命令字、特征字、错去信息字说明六、DTTD三相多功能电表应用数据标识七、负荷记录传输格式八、通讯功能实现实例一、DL/T 645-2007通讯协议简介本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。
信息量的确定以DL/T 614—2007《多功能电能表》为依据。
本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用.该部分标识码适用于0.5S级三相多功能电表.二、数据链路层格式说明本协议为主-从结构的半双工通信方式。
手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。
每个多功能电能表均有各自的地址编码。
通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。
每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成.每部分由若干字节组成。
1.1字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共 11位。
其传输序列如图7。
D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位.先传低位,后传高位.图1字节传输序列1.2帧格式图21.2.1帧起始符 68H标识一帧信息的开始,其值为 68H=01101000B.1.2.2地址域 A0~A5地址域由 6 个字节构成,每字节 2 位 BCD 码,地址长度可达12位十进制数。
每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。
当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。
通信地址为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。
广播命令不要求从站应答.地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。
完整word版)系统对接方案The System n Design1.1.1 n MethodThe n een the system and external systems is done through web service。
The system interface standard is based on the SOA architecture。
which uses service bus technology to exchange data and integrate n sharing een us business subsystems and external XXX。
the SOA system standard is the core interface standard we adopt。
It mainly includes:Service directory standard: The service directory API interface format refers to the nal and XXX on the service directory。
For the W3C UDDI v2 API structure n。
we use the UDDI v2 API model to define the UDDI query and publish service interfaces。
and customize the access interface based on Java and SOAP。
In n to the SOAP1.2-based web service interface method。
JMS or MQ is used for message-based interfaces.Exchange standard: Based on service exchange。
XXX局XXXXXX系统技术手册(XXX版本)目录1.引言 (1)1.1.编写目的 (1)1.2.系统背景 (1)1.3.术语定义 (1)1.4.参考资料 (1)1.5.版权声明 (1)2.系统概述 (1)2.1.系统功能 (1)2.2.系统性能 (2)2.2.1.数据精度 (2)2.2.2.时间特性 (2)2.2.3.系统灵活性 (2)2.2.4.系统安全性 (2)2.2.5.其他性能 (2)3.运行环境 (2)3.1.硬件环境 (2)3.2.软件环境 (2)3.3.数据结构 (3)4.服务器部署 (3)4.1.服务器部署结构 (3)4.2.应用服务器部署 (3)4.2.1.部署环境 (3)4.2.2.安装与配置 (3)4.2.3.部署验证 (3)4.3.W EB服务器部署 (4)4.3.1.部署环境 (4)4.3.2.安装与配置 (4)4.3.3.部署验证 (4)4.4.数据库服务器部署 (4)4.4.1.部署环境 (4)4.4.2.安装与配置 (4)4.4.3.数据初始化 (4)4.4.4.部署验证 (4)4.5.其它部署 (5)5.客户端部署 (5)6.系统日常维护 (5)6.1.执行文件 (5)6.2.权限管理 (5)6.3.参数配置 (5)6.4.系统日志 (5)6.5.数据备份与恢复 (5)6.6.其它维护 (6)7.常见问题解答 (6)8.售后技术支持 (6)1. 引言1.1. 编写目的描述本文档的目的文档读者。
1.2.系统背景系统名称及版本号:任务提出者:描述本项目的任务提出方任务承接者及实施者:描述本项目的承接者及实施者系统使用者:描述本系统的最终用户1.3. 术语定义列出本文档中用到的专门术语的定义和缩略词的原词组。
1.4. 参考资料列出本文档相关的参考文献和文档,说明名称、单位、日期。
其中需求分析说明书是必须的参考资料。
1.5. 版权声明版权所有声明,如:XXX程序:版权所有2000-2002,xxx有限公司,保留所有权利。
数字通信系统的设计与仿真摘要:数字通信系统是数字传输的过程,模拟信号到达接收端必须先将模拟信号转换成数字信号,数字信号在信道中传输会有损耗,因此合理的采用信道的编/译码和调制、解调是十分重要的,本实验采用systemview 进行仿真.关键字:眼图、误码率、调制、解调.1数字通信系统模型与原理1.1数字通信系统模型数字通信系统是利用数字信号来传递信息的通信系统,如图1所示.图1数字通信系统模型1.1.1 信源编码与译码信源编码有两个基本功能:一是提高信息传输的有效性,即通过某种数据压缩技术设计减少码元数目和降低码元速率.二是完成模/数(A/D)转换,即当信息源给出的是模拟信号时,信源编码器将其转换成数字信号,以实现模拟信号的数字化传输.信源译码是信源编码的逆过程.1.1.2 信道编码与译码信道编码的目的是增强数字信号的抗干扰能力.数字信号在信道传输时受到噪声等影响后将会引起差错.为了减少差错,信道编码器对传输的信息码元按一定的规则加入保护成分,组成所谓“抗干扰编码”.接收端的信道译码器按相应的规则进行解码,从中发现错误或纠正错误,提高通信系统的可靠性.1.1.3 加密与解密在需要实现保密通信的场合,为了保证所穿信息的安全,认为地将被传输的数字序列扰乱,即加上密码,这种处理过程叫加密.在接收端利用与发送端相同的密码复制品对收到的数字序列进行解密,恢复原来信息.1.1.4 数字调制与解调数字调制就是把数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成适合在信道中传输的带通信号.基带的数字调制方式有振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、绝对相移键控、相对相移键控(DPSK).在接收端可以采用相干解调或非相干解调还原数字基带信号.对高斯噪声下的信号检测,一般用相关器或匹配滤波器来实现.1.1.5 同步同步是使收发两端的信号在时间上保持步调一致,是保证数字通信系统有序、准确、可靠工作的前提条件.按照同步的公用不同,分为载波同步、位同步、群同步和网同步.数字通信的主要特点(1) 抗干扰能力强,尤其是数字信号通过中继再生后可消除噪声积累(2) 数字信号通过差错控制编码,可提高通信的可靠性.(3) 由于数字通信传输一般采用二进制码,所以可使用计算机对数字信号进行处理,实现复杂的远距离大规模自动控制系统和自动数据处理系统,实现以计算机为中心的通信网.(4) 在数字通信中,各种消息(模拟的和离散的)都可变成统一的数字信号进行传输.在系统对数字信号传输情况的监视信号、控制信号及业务信号都可采用数字信号.数字传输和数字交换技术结合起来组成的ISDN 对于来自不同信源的信号自动地进行变换、综合、传输、处理、存储和分离,实现各种综合业务.(5) 数字信号易于加密处理,所以数字通信保密性强.数字通信的缺点是比模拟信号占带宽,然而,由于毫米波和光纤通信的出现,带宽已不成问题.2 系统的设计过程为了使数字信号在带通信道中传输,必须使用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配.这种用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换为数字带同信号的过程称为数字调制.在接收端通过解调器把带通信号还原成数字基带信号的过程称为数字解调.通常把包括调制和解调过程的数字传输系统叫做数字带通传输系统.一般来说,数字调制与模拟调制技术有的方法:把数字基带信号当作模拟信号的特殊情况处理;是利用数字信号的离散取值特点通过开关键控载波,2.1 信源编码模拟信号转换成数字信号包括三个步骤:抽样,量化,编码.(1) 抽样:把模拟信号在时间上离散化,变换为模拟抽样信号.(2) 量化:将抽样信号在幅度上离散化,变换成量化信号.(3) 编码:用二进制码元来表示有限的量化电平.抽样定理指出:设一个连续模拟信号m(t)中的最高频率〈f h ,则以间隔时间T〈1/2f h的周期性冲激脉冲对它抽样时,m(t)将被这些抽样值所完全确定.由于抽样时间间隔相等,所以此定理又称均匀抽样定理.例如模拟信号的最高频率为10hz,则采样频率为30hz.2.2 信道格雷码的编/译码数字信号在传输过程中,由于受到干扰的影响,码元波形将变坏,,接收端收到后可能发生错误判决,故采用GRAY编\译码方式来进行差错控制. 格雷码的编码和译码设备都不太复杂,而且检错的能力较强.格雷码除了具有线性码的一般性质外,还具有循环性.循环性是指任一码组循环一位(即将最右端的一个码元移至左端,或反之)后,仍为该码中的一个码组.2.3 2FSK信号的调制与非相干解调2.3.1 调制原理键控法:在二进制基带矩形脉冲序列的控制下通过开关电路对两个不同的独立频率进行选通,使其在每一个码元T s 期间输出 f1或f0两个载波之一, 图2所示.键控法产生的2FSK信号,是由于电子开关在两个独立的频率源之间转换形成,故相邻码元之间的相位不一定连续. 2FSK信号可以看成两个ASK的相加,图3所示.图2 键控法产生2FSK 信号的原理图图3 相位连续的2FSK 信号波形2.3.2 2FSK 信号的非相干解调2FSK 的非相干解调:其原理是将2FSK 信号分解为上下两路2ASK 信号分别进行解调,然后进行判决.这里的抽样判决是直接比较两路信号抽样值的大小,可以不专门设置门限.判决规则应与调制规则相呼应,调制时若规定“1”符号对应载波频率w 1,则接收时上支路的样值较大,应判为“1”;反之则判为“0”.2FSK 信号的非相干解调方框图如图4所示,其可视为由两路2ASK 解调电路组成.这里,两个带通滤波器(带宽相同,皆为相应的2ASk 信号带宽;中心频率不同,分别为w 1、w 2 起分路作用,用以分开两路2ASK 信号. 振荡器f 1选通开关 反相器 想加器 振荡器f 2 选通开关基带信号 2FSK 信号图4 2FSK信号非相干解调方框图2.4 模拟FIR滤波器的设计通过选择菜单上的”Filter/Analog”按扭,可以设计五种模拟滤波器.它们是:巴特沃斯,巴赛尔,切比契夫,椭圆,线性相位.这些滤波器可以是低通、高通或带通,所选滤波器的一般形状由滤波器的类型决定,需要输入的数据是滤波器的极点数、-3db带通或截止频率、相位纹波系数、增益等参数,按”finish”完成设计.低通滤波器:去掉信号中不必要的高频成分,降低采样频率,避免频率混淆,去掉高频干扰.带通滤波器:高通滤波器同低通滤波器的组合.对滤波器而言,所有频率都应是采样速率的分数,即相对的百分比系数.例如,系统的采样速率为1MHZ,所涉及的FIR低通滤波器的截止频率为50KH Z,则滤波器涉及窗口输入的截止频率为0.05(50KH Z/1MH Z),如果在滤波器前面连接的是抽样器或采样器的图符,则这些图符的频率也必须是滤波器采样速率的分数. 2.5 眼图分析眼图是指利用实验的方法估计和改善(通过调整)传输系统性能时在示波器上观察到的一种图形.观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形像人的眼睛,故称为“眼图”.从“眼图”上可以观察出码间串扰和噪声的影响,从而估计系统优劣程度.另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能.眼图的“眼睛” 张开的大小反映着码间串扰的强弱.“眼睛”张的越大,且眼图越端正,表示码间串扰越小;反之表示码间串扰越大当存在噪声时,噪声将叠加在信号上,观察到的眼图的线迹会变得模糊不清.若同时存在码间串扰,“眼睛”将张开得更小.与无码间串扰时的眼图相比,原来清晰端正的细线迹,变成了比较模糊的带状线,而且不很端正.噪声越大,线迹越宽,越模糊;码间串扰越大,眼图越不端正.眼图对于展示数字信号传输系统的性能提供了很多有用的信息:可以从中看出码间串扰的大小和噪声的强弱,有助于直观地了解码间串扰和噪声的影响,评价一个基带系统的性能优劣;可以指示接收滤波器的调整,以减小码间串扰.(1) 最佳抽样时刻应在“眼睛” 张开最大的时刻.(2) 对定时误差的灵敏度可由眼图斜边的斜率决定.斜率越大,对定时误差就越灵敏. 在抽样.(3) 时刻上,眼图上下两分支阴影区的垂直高度,表示最大信号畸变.眼图中央的横轴位置应对应判决门限电平.(4) 在抽样时刻上,上下两分支离门限最近的一根线迹至门限的距离表示各相应电平的噪声容限,噪声瞬时值超过它就可能发生错误判决.(5) 对于利用信号过零点取平均来得到定时信息的接收系统,眼图倾斜分支与横轴相交的区域的大小,表示零点位置的变动范围,这个变动范围的大小对提取定时信息有重要的影响.2.6 误码率分析对于二进制双极性信号,假设它在抽样时刻的点平取值为+A或-A(分别对应信码“1或“0”),在-A 和+A之间选择一个适当的电平V d作为判决门限,根据判决准则将会出现以下几种情况:(1) 对“1”码:当X>V d,判为“1”码(正确);当X<V d,判为“0”码(错误).(2) 对“0”码:当X<V d,判为“0”码(正确);当X>V d,判为“1”码(错误).假设信源发送“1”码的概率为P(1),发送“0”码的概率为P(0),则二进制基带传输系统的总误码率Pe= P(1) P(0/1)+ P(0) P(1/0) 其中P(0/1)= P(X<V d),P(1/0) = P(X>V d)3参数的设定(1)模拟信源:正弦函数,频率fs=10hz,幅度A=1V;。
NE_NOT_LOGIN告警解释NE_NOT_LOGIN表示网元未登录。
告警属性告警参数无。
对系统的影响•无法从网元侧查询该网元的配置数据。
•无法在网管上管理该网元。
可能原因•原因1:网元与网管通讯中断。
•原因2:用户退出登录或登录失败。
处理步骤•原因1:网元与网管通讯中断。
解决网元与网管通讯中断方法,参见NE_COMMU_BREAK。
•原因2:用户退出登录或登录网元失败。
以其他正确的网元用户登录网元。
•查看告警是否结束,若未结束,请进行下一步。
•如果故障依然存在,请联系华为工程师。
MPLS_TUNNEL_LOCV告警解释MPLS_TUNNEL_LOCV为Tunnel连通性丢失告警。
连续3个周期内没有收到希望的CV/FFD报文时出现此告警。
告警属性告警参数在网管中浏览告警时,选中该告警,在“告警详细信息”中会显示该告警的相关参数。
告警参数的格式为“告警参数(16进制):参数1 参数2…参数n”,如:告警参数(16进制):0x01 0x08…。
每个参数的含义说明参见下表。
对系统的影响•该告警产生时,会触发MPLS APS倒换,将业务倒换到保护Tunnel。
•MPLS_TUNNEL_FDI告警将抑制MPLS_TUNNEL_LOCV告警的上报。
可能原因告警MPLS_TUNNEL_LOCV产生的可能原因如下:•原因1:Tunnel的Ingress节点停止CV/FFD。
•原因2:物理链路故障。
•原因3:Ingress节点的单板正在复位。
•原因4:业务接口配置错误。
•原因5:网络出现严重拥塞。
•原因6:CPU占用率饱和,无法处理ARP协议报文。
处理步骤•原因1:Tunnel的Ingress节点停止CV/FFD。
1.在网管上分别进入上报告警的Tunnel的Ingress节点和Egress节点的“网元管理器”,在功能树中选择“配置 > MPLS管理 >单播Tunnel管理”。
选择“OAM参数”选项卡。
WebSocket 协议(RFC6455)中文翻译版(word版)翻译自:/rfc/rfc6455.txtInternet Engineering Task Force (IETF) I. FetteRequest for Comments: 6455 Google, Inc.Category: Standards Track A. MelnikovISSN: 2070-1721 Isode Ltd. December 2011WebSocket 协议摘要WebSocket协议使在控制环境下运行不受信任代码的客户端和能够选择与那些代码通信的远程主机之间能够双向通信。
用于这个的安全模型是以origin为基础的安全模型,一般被浏览器使用。
协议包含打开握手,其次是基本消息框架,在 TCP 之上。
这项技术的目的是为基于浏览器的、需要与服务器双向通信的应用程序提供一种不依赖于打开多个HTTP连接的机制(例如,使用XMLHttpRequest或<iframe>和长轮询)。
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它代表了IETF社区的共识。
它已接受公众审查,因特网工程指导组(IESG)证明可出版。
关于互联网标准的进一步信息在RFC5741的第2章节。
关于本文档当前状态的信息、勘误表和如何提供反馈,可以在/info/rfc6455找到。
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第二章数字通信基本原理2.1数据传输2.1.1数据和信号●数据是信息的表示形式,它是计算机处理的对象。
数据的类型有:文本、图像、音频和视频。
●数据自身的特性又可分为数字数据和模拟数据。
模拟数据的值是连续变化的,而数字数据的值只能取若干有限的离散值。
✓文本表示文字信息,世界上有各种不同的语言和文字,采用一个或多个字节的比特序列编码来代表文字。
举例:ASCII、Unicode分别1、2字节表示。
✓图像是视觉信息的表示形式,它是由许多称为像素的点在行和列上排列而成的二维信息结构,每个像素点的值代表该像素点的亮度或颜色,全部像素点的集合就表示一幅图像。
例如: 400×600=24万像素。
如果是数字图像,若每像素量化为8比特,则该图像的大小是1.92Mb。
✓视频数据是影像信息的表示形式,可由摄像机拍摄获得也可以由图像序列组合而成。
例如,电视信号就是由每秒25帧的图像序列组合而成的。
视频信号的特点是数据量大,如果由上面的图像构成的视频,则它的数据率为 1.92×25=48Mb/s。
视频数据也是一个连续的数据流,在传输中对传输的延迟变化要求很严格。
●信号是信息在媒体上的表示形式,它以电磁能量的方式在媒体上传输。
信号也分为模拟信号和数字信号两种形式。
在通信和网络中的信号有电信号和光信号两类信号。
2.1.2模拟传输系统和数字传输系统●模拟数据模拟信号传输系统无线电广播、传统的有线电视网、早期的固定电话和第一代移动电话均属于这一类型,通常是把模拟的语音或视频调制到高频信号上进行传输。
●模拟数据数字信号传输系统由于数字传输的优越性,要将模拟数据在数字信道上传输,必须要将模拟数据变为数字信号。
通常采用PCM编码和Δ调制(delta modulation),先把模拟数据变为数字数据,然后再把数字数据变为数字信号在信道上传输。
现代的固定电话系统只在用户到端局的几公里的传输是模拟的,到了交换局以后已是数字传输,到了用户接收端又还原为模拟数据。
因此,可以把固定电话系统看作模拟数据在数字信道的传输系统。
●数字数据模拟信号传输早期的固定电话系统全是模拟系统,为了能在电话网上传输数字数据,采用调制解调器,将数字数据变为模拟信号在电话网上传输。
传统的有线电视网(CATV)是模拟传输系统,使用线缆调制解调器(Cable Modem)可以传送数字数据;无线局域网也是数字数据模拟传输系统。
数字数据数字信号传输计算机网络属于这一类。
基带传输数字数据通过线路编码转换成数字信号在链路上传送的例子。
2.2 信号分析基础通信系统中要传输的是包括信息的信号,因此对通信系统分析离不开信号的分析。
描述信号的基本方法是用其数学表达式,通常为时间的函数,绘出函数的图形(称为信号的波形),这种方法称为“时域分析法”。
时域分析法对于计算信号的某时刻的值很方便,但用其分析信号更多特征,往往较困难。
一般地,利用傅里叶变换技术将时域信号被换到频域进行分析,以确定信号的带宽,是否可提取时钟信号等问题,这种方法称为“频域分析法”。
2.2.1 信号的频谱分析分析信号的频域分布,可以确定信号的带宽,以合理分配信道。
傅里叶变换可以使信号的时域和频域建立对应关系。
(1) 周期信号及频谱分析周期信号的傅里叶级数表达式如下1()jn t n f t c e ω+∞-∞=∑其中,n c 为傅里叶系数,写为11()jn t n c f t e dt Tω+∞--∞=⎰,12/T ωπ=。
|n c |--ω关系图称为振幅频谱(简称频谱)周期性矩形信号的频谱(手写)(改)(a) (b)图2-4 周期性矩形脉冲信号的频谱注:振幅频谱的物理意义(手写)● 周期性矩形脉冲的频谱是离散的并纵轴对称 ● 周期性矩形脉冲的包络线是抽样函数● 从频谱图中可以看到信号包含哪些谐波分量及其振幅大小● 因为信号的能量与振幅的平方成正比,信号的能量主要集中在第一个过零点的单边频率范围 ● τ越小,带宽越大(2) 矩形脉冲信号 对于矩形脉冲信号2τ-2τ()f t Et(改)(a) (b)图2-3 单个矩形脉冲信号及其频谱图对于2-3(a)所示的单矩形脉冲信号,根据傅里叶变换公式,求得矩形脉冲函数的频谱为()F ω,其频谱图如图2-3(b)所示。
2()() =sin()2j t EF f t e dt ωωτωω+∞--∞=⎰(手写)● 非周期函数的频谱是连续的并关于纵轴对称 ● 可以看出信号包含哪些频率分量及其振幅 ● 单个矩形脉冲的包络线是抽样函数● 单个矩形脉冲的能量集中在第一个过零点的单边频率范围 ● τ越小,带宽越大(3) 冲激信号及频谱时域冲激信号:()1t δ↔ 频域冲激信号:12()πδω↔2.2.2信号的带宽● 定性:信号能量集中的频率范围。
这个频率范围内的分量,对标识信号起决定性的作用 ● 定量计算:(前提原始信号的能量集中在ω=0附近)信号的带宽是占信号总能量(或功率)90%(95%,99%)的频率范围 (公式手写)● 工程近似:信号频谱曲线第一个过零点的单边频率范围⏹ 周期性矩形脉冲函数和单个矩形函数B=1/τ⏹ 随机的矩形脉冲序列的带宽用单个矩形脉冲的带宽来估算B=1/τ(*c)2.2.3信号通过线性系统● 线性网络频率传输特性函数⏹ 时域响应(手写) ⏹ 频域响应(手写)⏹ 线性网络频率传输特性函数的物理意义(手写)2.2.4信道带宽和信道容量1. 低通系统带宽对于如下图所示的理想低通系统,其带宽m B f =,单位为Hz 。
图2-6 理想低通系统特性2. 带通系统带宽对于下图的理想带通系统,其带宽2m B f =。
图2-7 理想带通系统特性3. 3dB 带宽对于下图所示系统,其带宽定义为幅频特性在频带中心处取值的0.707倍以内(即3dB 内)的频率范围,也称作3dB 带宽。
即321dB B f f =-ω()H ωA0.707A1ω2ω图2-8 系统的3dB 带宽系统带宽也称信道带宽,与信号带宽不同。
系统带宽指系统的传输能力,信道允许的频率范围;而信号带宽指携带信息的信号的频率分布范围。
4. 信道容量信道容量(C )指信道中无差错传输信息的最大速率,分为连续信道的信道容量和离散信道的信道容量。
对于连续信道的信道容量,即Shannon 公式)/1(log 2N S B C +⋅=式中,S 为信号的功率;N 为噪声功率;S/N 为信噪比。
几点说明:• S/N 增大→C 也增大,N →0,则C →∞;•B 增大→C 增大,但B 无限增加时,C 趋于定值)/(44.1N S ;• 信道容量一定时,带宽B 与信噪比可以互换。
2.3 数字传输数字数据通过线路编码转换成数字信号在链路上传送的例子。
2.3.1数据传输率● 数据元素与信号元素 数字数据的(一块信息)的最小实体,即位定义为数据元素。
数字信号的最小单元定义为信号元素。
信号元素是载体,而数据元素被信号元素所承载。
● 数据速率和信号速率 数据速率(data rate )为1秒发送的数据元素(位)的数量,单位为每秒位(bps )。
数据速率又称比特率(bit rate )。
信号速率(signal rate )是每秒发送的信号元素的数量。
单位是波特(baud )。
信号速率有时称为脉冲速率(pulse rate )、调制速率(modulation rate )或波特率。
●数据速率和信号速率的关系定义比率r为每个信号元素承载的数据元素的数量,(定义c为情形因子(比特率和波特率的关系还取决于数据模式。
如果数据模式是全1或全0,与数据模式是交替0和1信号速率是不同的—从带宽角度看。
))S=N×1/r (baud)N—数据速率(bps),S—信号速率,r—两者的比率●带宽信号带宽与信号速率成正比。
最小带宽:B min=c×N×1/r如果给出通道带宽,我们可得最大数据速率如下:Nmax=(1/c)×B×r2.3.2线路编码方案1.要求●基线偏移在解码数字信号时,接受方计算接收到信号功率的运行平均值。
这个平均值称为基线(baseline)。
输入信号的功率会与基线比较来确定数据元素的值。
一个0或1的长字符会引起基线偏移(baseline wandering)是的接收端不能正确进行解码。
一个好的线路编码方案需要防止基线偏移。
●直流成分但数字信号中的电平保持一段时间的恒定时,频谱会产生很低的频率(傅立叶分析的结果)。
这些接近零的频率称为DC(直流)成分,会给不允许通过低频率的系统或使用电子耦合的系统(如变压器)带来问题,对于这类系统,我们使用无直流成分(DC COMPONENT)的方案。
●自同步(self-synchronizing)为了正确地解释从发送方接收到的信号,接受方的位间隔必须与发送方的位间隔严格对应。
如果接收方的时钟快了或者慢了,位间隔就不会匹配,接受方可能会错误地解释信号。
●信号的带宽●抗干扰2.方案●单极性编码方案不归零(NRZ)1――高电平,0――低电平。
最佳门限电平应选择脉冲幅度的一半。
缺点:在信号随信道特性变化时,难以保持最佳门限。
连“1”或连“0”码时,难以提取位同步信息。
有直流成分。
●极性编码方案✓不归零电平编码(NRZ-L)和不归零反相编码(NRZ-I)在NRZ-L中,电平决定位值。
在NRZ-I中电平是否反相转决定了位值;两者都有N/2bd的平均信号速率;能量集中在0到N/2之间的频率;都有DC成分问题;都有基线偏移问题,但在NRZ-I只在全零时有。
在NRZ-L中,电平决定位值。
在NRZ-I中电平是否反相转决定了位值;两者都有N/2bd的平均信号速率;能量集中在0到N/2之间的频率;都有DC成分问题;都有基线偏移问题,但在NRZ-I只在全零时有。
✓归零编码(RZ)当接收方和发送方时钟不同步时NRZ编码的重要问题就发生了。
接收方不知道一个位何时结束,下一个位何时开始。
RZ编码中,位中的跳变用于同步。
✓曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码RZ的思想和NRZ-L的思想共同组成了曼彻斯特编码方案,位的持续时间被二等分。
在前半部分电平保持一个水平,后半部分变成另一个水平。
为中间的跳变提供了同步。
差分曼彻斯特组合了RZ和NRZ-I的思想。
位值在开始时确定。
如果下一位是0,就有一个跳变。
如果是1,则没有跳变。
优点:没有基线偏移,没有直流成分。
缺点:信号速率是NRZ的两倍,做小带宽是NRZ的两倍。
●多电平方案目标:通过把m个数据元素的模式编码成n个信号元素的模式。
目的:增加每波特的位数,增加数据速率或者降低带宽。
表示:mBnL。
m:是二进制模式的长度,B表示二进制数据,n是信号模式的长度,L是信号中的电平数。
L=2时用B表示、L=3时用T表示、L=4时用Q表示。