计算机网络概论
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第一章计算机网络概论习题参考答案1.计算机网络可分为哪两大子网?它们各实现什么功能?计算机网络分为资源子网和通信子网。
资源子网:负责信息处理(包括提供资源的主机HOST和请求资源的终端,它们都是信息传输的源节点或宿节点,有时也通称为端节点);通信子网:负责全网中的信息传递(由网络节点和通信链路组成)。
2.计算机网络的发展可划分为哪几个阶段?每个阶段各有什么特点?可分为四个阶段。
第一阶段为面向终端的计算机网络,特点是由单个具有自主处理功能的计算机和多个没有自主处理功能的终端组成网络。
第二阶段为计算机-计算机网络,特点是由具有自主处理功能的多个计算机组成独立的网络系统。
第三阶段为开放式标准化网络,特点是由多个计算机组成容易实现网络之间互相连接的开放式网络系统。
第四阶段为因特网的广泛应用与高速网络技术的发展,特点是网络系统具备高度的可靠性与完善的管理机制,网络覆盖范围广泛。
3.早期的计算机网络中,哪些技术对日后的发展产生了深远的影响?早期的ARPANET、TCP/IP、PDN的技术对日后的发展产生了深远的影响。
4.简述计算机网络的功能?①硬件资源共享:存储器、打印机等;②软件资源共享:文件传送,数据库等;③用户间信息交换:收发邮件收发消息等信息交换。
5.名词解释:PSE:分组交换设备PAD:分组装拆设备NCC:网络控制中心FEP:前端处理机IMP:接口信息处理机DTE:数据终端设备DCE:数据电路终接设备PDN:公用数据网OSI:开放系统互连基本参考模型HDLC:高级数据链路控制协议SNA:系统网络结构DNA:数字网络结构WAN:广域网,远程网LAN:局域网SCS:结构化综合布线系统NBS:美国国家标准局ANSI:美国国家标准学会ECMA:欧洲计算机制造商协会IETF:Internet工程任务组IESG:Internet工程指导小组ITU:国际电话电报咨询委员会CCITT,现已改名为国际电信联盟ITU。
第1章计算机网络概论一、选择题1.下面哪个介质不属于常用的网络传输介质? DA.同轴电缆B.电磁波C.光缆D.声波2.星型网、总线型网、环型网和网状型网是按照 B 分类。
A.网络功能B.网络拓扑C.管理性质D.网络覆盖3.分组交换技术在第 B 代网络时期出现。
A.单机操作系统B.网络操作系统C.数据库系统D.应用软件4.C ,ARPAnet因试验任务完成正式宣布关闭。
A.1983年B.1985年C.1990年D.1993年5.下列 A 拓扑结构网络的实时性较好。
A.环型B.总线型C.星型D.蜂窝型二、填空题1.计算机网络可以划分为由资源子网和通信子网组成的二级子网结构。
2.局域网的有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆、光纤等;无线传输介质主要是激光、微波、红外电波等。
3.从拓扑学的角度来看,梯形、四边形、圆等都属于不同的几何结构,但是具有相同的拓扑结构。
4.根据计算机网络的交换方式,可以分为电路交换网、报文交换网和分组交换网三种类型。
5.按照网络的传输技术,可以将计算机网络分为广播式网络、点对点网络。
6.FDDI(光纤分布式数据接口)网络采用的是环型网络拓扑结构。
7.计算机网络的基本功能可以大致归纳为资源共享、数据通信、分布式处理、网络综合服务4个方面。
三、简答题1.目前公认的有关计算机网络的定义是什么?在发展到第四代互联网的现在,人们已公认的有关计算机网络的定义是:将地理位置不同的具有独立功能的多个计算机系统利用通信设备和线路互相连接起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
2.计算机网络的基本功能有哪些?计算机网络的基本功能可以归纳为资源共享、数据通信、分布式处理和网络综合服务等4个方面。
这4个方面的功能并不是各自独立存在的,它们之间是相辅相成的关系。
以这些功能为基础,更多的网络应用得到了开发和普及。
第1章计算机网络概论2 3.计算机网络有哪几种网络拓扑结构?画出相应的结构图。
第1章计算机网络概论大纲要求:●网络拓扑结构。
●网络分类(LAN、MAN、WAN、接入网、主干网)。
●OSI/RM。
●TCP/IP协议,包括应用层协议、传输层协议(TCP、UDP)、网络层协议(IP)、数据链路层协议。
1.1 计算机网络的形成和发展1.1.1 考点辅导计算机网络是指由通信线路互相连接的许多自主工作的计算机构成的集合体。
这里强调构成网络的计算机是自主工作的,是为了和多终端分时系统相区别。
在计算机网络中的各个计算机(工作站)本身拥有计算机资源,能独立工作,完成一定的任务,同时还可以使用网络中其他计算机的资源(如CPU、大容量外存或信息等)。
1. 早期的计算机网络早期的计算机网络出现在20世纪50年代,它实际上是以单个计算机为中心的远程联机系统。
在这种系统中,除了一台中心计算机,其余的终端不具备自主处理能力。
这种网络也称为面向终端的计算机网络。
2. 现代计算机网络的发展20世纪60年代中期出现了大型主机,典型代表是ARPANET。
该时期的计算机网络是多台主机通过通信线路连接起来的,它和以单台计算机为中心的远程联机系统的主要区别是,在这种网络中每台计算机都有独立的处理能力,在这些机器之间不存在主从关系。
但是由于该时期的计算机网络是由研究单位、大学等部门各自研制的,没有统一的网络体系结构,因此要把这些计算机连接起来很困难。
网络工程师考试同步辅导(上午科目)(第3版)3. 计算机网络标准化阶段1977年,国际标准化组织(ISO)的TC97信息处理系统技术委员会SC16分技术委员会开始着手制定开放系统互联参考模型(OSI/RM)。
作为国际标准,OSI规定了可以互联的计算机系统之间的通信协议,遵从OSI协议的网络通信产品都是“开放系统”。
这种网络具有统一的网络体系结构,能够很方便地把不同的计算机连接起来。
4. 微型机局域网的发展时期20世纪80年代初期出现了微型计算机。
1972年,Xerox公司发明了以太网,以太网与微型机的结合使得微型机局域网得到了快速的发展。
第一章计算机网络概论1.计算机网络的发展可以划分为几个阶段?每个阶段各有什么特点?四个阶段:第一阶段(20世纪50年代)计算机技术与通信技术研究结合,为计算机网络的产生作好技术准备,奠定理论基础第二阶段(20世纪60年代)ARPAnet与分组交换技术开始,为Internet的形成奠定基础第三阶段(20世纪70年代中期计起)网络体系结构与网络协议的标准化第四阶段(20世纪90年代起)Internet的应用与高速网络技术发展2.什么是公用数据网PDN?为什么要发展公用数据网?是指由邮电部门或通信公司统一组建和管理的公用分组交换网组建公用数据网为计算机网络发展提供了良好的外部通信条件,它可以为更多的用户提供数据通信服务3.按照资源共享的观点定义的计算机网络应具备哪几个主要特征?资源共享的观点:以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合主要特征:1)计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享2)互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立的“自治计算机”3)互联计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议4.现代网络结构的特点是什么?大量的微型计算机通过局域网连入广域网,而局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过路由器实现的5.局域网、城域网与广域网的主要特征是什么?局域网:1)覆盖有限的地理范围2)提供高数据传输速率(10Mb/s~10Gb/s)、低误码率的高质量数据传输环境3)一般属于一个单位所有,易于建立、维护与扩展4)从介质访问控制方法的角度,局域网可分为共享式局域网与交换式局域网城域网:1)满足几十公里范围内大量企业、机关、公司的多个局域网互联的需求2)介于广域网与局域网之间的一种高速网络广域网(也称远程网):1)覆盖的范围从几十公里到几千公里,覆盖一个国家、地区,或横跨几个洲,形成国际性的远程网络2)通信子网主要使用分组交换技术6.根据系统的互联方式,网络多媒体应用系统一般可以分为哪几种基本的结构方式?请列举每一种结构的一种典型的应用实例四种基本的结构方式及应用实例:1)一对一系统:二个终端之间的单独通信实例:视频电话系统2)一对多系统:由一个发送端和多个接受端构成的系统实例:多方接受的网页3)多对一系统:多个发送端通过单播或者多播向多个接受端发送信息实例:投票4)多对多系统:一个组的成员之间可以相互发送信息实例:多媒体会议系统7.网络多媒体的传输有哪几个主要的基本特征?请列举传输连续的音频、视频流所需求的通信带宽数据主要特征:1)高传输带宽要求2)不同类型的数据对传输的要求不同3)传输的连续性与实时性要求4)传输的低时延要求5)传输的同步要求6)网络中的多媒体的多方参与通信的特点8.你是如何理解“网络计算”概念的?请举出移动计算网络、多媒体网络、网络并行计算、网格计算、存储区域网络与网络分布式对象计算等方面的几个应用实例“网络计算”概念:网络被视为最强有力的超级计算环境,它包含了丰富的计算、数据、存储、传输等各类资源,用户可以在任何地方登录,处理以前不能完成的问题移动计算网络:无线局域网、远程事务处理多媒体网络:视频点播系统、多媒体会议系统网络并行计算:破译密码、发现素数网格计算:桌面超级计算、智能设备存储区域网络:SSP提供的Internet存储服务网络分布式对象计算:??.第二章网络体系结构与网络协议1.请举出生活中的一个例子来说明“协议”的基本含义,并举例说明网络协议三要素“语法”、“语义”与“时序”的含义与关系协议是一种通信规则例:信件所用的语言就是一种人与人之间交流信息的协议,因为写信前要确定使用中文还是其他语言,否则收信者可能因语言不同而无法阅读三要素:语法:用户数据与控制信息的结构与格式,以及数据出现顺序语义:解释比特流的每一部分含义,规定了需要发出何种控制信息,以及完成的动作和作出的响应时序:对实现顺序的详细说明例:??2.计算机网络采用层次结构的模型有什么好处?1)各层之间相互独立2)灵活性好3)各层都可采用最合适的技术来实现,各层实现技术的改变不影响其他层4)易于实现和维护5)有利于促进标准化3.ISO在制定OSI参考模型时对层次划分的主要原则是什么?1)网中各结点都具有相同的层次2)不同结点的同等层具有相同的功能3)不同结点的同等层通过协议来实现对等层之间的通信4)同一结点内相邻层之间通过接口通信5)每个层可以使用下层提供的服务,并向其上层提供服务4.如何理解OSI参考模型中的“OSI环境”的概念?“OSI环境”即OSI参考模型所描述的范围,包括联网计算机系统中的应用层到物理层的7层与通信子网,连接结点的物理传输介质不包括在内5.请描述在OSI参考模型中数据传输的基本过程1)应用进程A的数据传送到应用层时,加上应用层控制报头,组织成应用层的服务数据单元,然后传输到表示层2)表示层接收后,加上本层控制报头,组织成表示层的服务数据单元,然后传输到会话层。
第1部分 计算机网络概论〖主要内容〗计算机网络基本概念,计算机网络的发展,计算机网络的组成与功能,计算机网络分类。
〖教学重点〗计算机网络的发展,资源子网,通信子网。
计算机网络是计算机技术(或信息技术)与通信技术结合的产物。
随着计算机软件和硬件(特别是微电子技术的发展促使芯片价格越来越低)的产生和发展,在计算机应用的过程中,需要对大量复杂的信息进行收集、交换、加工、处理和传输,为了提高计算机应用效率,提供信息处理的有效手段,充分发挥计算机与信息本身的作用,从而引入了通信技术,以便通过通信线路为计算机或终端设备提供收集、交换和传输信息的手段。
1.1 计算机网络的形成与发展计算机网络从20世纪60年代中期开始发展至今,已形成从小型的办公室局域网到全球性大型广域网的规模,对现代人类的生产、经济、生活等各个方面都产生了巨大的影响。
在当今的信息社会中,人们不断地依靠计算机网络来处理个人和工作上的事务,而这种趋势正在加剧并显示出计算机和计算机网络的强大功能。
计算机网络的形成大致分为四个阶段: 1.1.1 联机终端网络阶段(第一阶段)20世纪60年代以前,计算机主机昂贵,而通信线路和通信设备的价格相对便宜,为了使用户共享主机宝贵的资源和进行信息的采集及综合处理,网络由此产生了。
1、联机终端控制系统A 、单点通信线路:终端用户直接共享主机资源 说明:早期计算机功能不强,又十分庞大,主要用于科学计算,为了解决用户要到机房上机的不便,因此在远离计算机的地方设置了远程终端,并在计算机上增加了通信控制功能,经线路连接输送数据进行成批处理,这样就产生了具有通信功能的主机——单终端系统。
B 、多点通信线路:多个终端用户通过一条通信线路与主机通信 说明:主机——单终端系统减少了用户远程上机的时间,提高了计算机的应用效率。
为了使更多的用户使用主机的资源,提高通信线路的利用率,采用了多个终端通过一条通信线路或多条线路连接主机,各终端用户分时使用主机资源。
计算机网络概论及试题1、定义与应用计算机网络是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享的系统。
计算机网络的几个应用方向:对分散的信息进行集中、实时处理;共享资源;电子化办公与服务;通信;远程教育;娱乐等。
2、计算机网络组成A:计算机网络物理组成从物理构成上看,计算机网络包括硬件、软件、协议三大部分。
B:功能组成从功能上,计算机网络由资源子网和通信子网两部分组成。
C:工作方式从工作方式上看,也可以认为计算机网络由边缘部分和核心部分组成。
3、计算机网络分类A:按分布范围分类W AN、MAN、LAN、PAN(个域网)B:按拓扑结构分类总线型网络、星型网络、环形网络、树型网络、网格型网络等基本形式。
也可以将这些基本型网络互联组织成更为复杂的网络。
C:按交换技术分类(注意区别各自的优缺点)线路交换网络、报文交换网络、分组交换网络等类型。
D:按采用协议分类应指明协议的区分方式。
E:按使用传输介质分类有线(再按各介质细分)、无线F:按用户与网络的关联程度分骨干网、接入网、驻地网4、网络体系结构A:分层与协议注意分层的三个基本原则B:接口与服务SAP计算机网络提供的服务可分为三类:面向连接的服务与无连接的服务、有应答服务与无应答服务、可靠服务与不可靠服务服务数据单元SDU、协议控制信息PCI、协议数据单元PDU。
三者的关系为:N-SDU+N-PCI=N-PDU=(N-1)SDUC:ISO/OSI 与TCP/IP 体系结构模型OSI 有7 层,从低到高依次称为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
各层对应的数据交换单元分别为:比特流、帧、分组、TPDU、SPDU、PPDU、APDUTCP/IP 从低到高各层依次为网络接口层、互联网层、传输层、应用层。
网络接口层相当于OSI 的物理层和数据链路层;互联网层相当于OSI 的网络层;传输层相当于OSI的传输层;应用层相当于OSI 的应用层;没有表示层和会话层。
第1章计算机网络概论1、声波不属于常用的网络传输介质2、星型网、总线型网、环型网和网状型网是按照网络拓扑分类3、分组交换技术在第网络系统代网络时期出现4、1990年,ARPAnet因试验任务完成正式宣布关闭5、环型拓扑结构网络的实用性较好6、计算机网络可以划分为由资源子网和通信子网组成的二级子网结构7、局域网的有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆、光纤等;无线传输介质主要是激光、微波、红外电波等。
8、从拓扑学的角度来看,梯形、四边形、圆等都属于不同的几何结构,但是具有相同的拓扑结构9、根据计算机网络的交换方式,可以分为电路交换网、报文交换网和分组交换网三种类型10、按照网络的传输技术,可以将计算机网络分为广播式网络、点对点网络11、FDDI(光纤分布式数据接口)网络采用的是环型网络拓扑结构12、计算机网络的基本功能可以大致归纳为资源共享、数据通信、分布式处理、网络综合服务4个方面13、目前公认的有关计算机网络的定义是:在发展到第四代互联网的现在,人们已公认的有关计算机网络的定义是:将地理位置不同的具有独立功能的多个计算机系统利用通信设备和线路相连起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
14、计算机网络的基本功能有:计算机网络的基本功能可以归纳为资源共享、数据通信、分布式处理和网络综合服务等4个方面。
这4个方面的功能并不是各自独立存在的,它们之间是相辅相成的关系。
以这些功能为基础,更多的网络应用得到了开发和普及。
15、计算机网络有哪几种网络拓扑结构?拓扑结构是局域网的重要组成部分,也是关系到局域网的性能的重要特征,局域网拓扑结构通常分为:星型、环型、总线型、树型、网状型等。
16、简要分析分组交换技术的含义当前的计算机网络使用的交换技术可以称为分组交换技术,也称为包交换技术,该技术的特点是将要传输的报文分成若干段依次传送。
每当有分段的报文片到达通信线路的中间结点时,结点设备都采用先将该分段的报文片接收并存储下来然后再根据情况转发往下一个结点的处理策略。
第2章数据通信基础1、按使用的传输介质划分,通信可以分为有线信道和无线信道两类2、按允许通过的信号类型划分,信道可以分为模拟信道和数字信道两类3、按数据传输的方向和时序关系分类,信道可以分为单工信道、半双工信道和全双工信道三类4、按传输信号频谱分类,信道可以分为基带信道和频带信道两类5、数据通信系统的主要技术指标有码元速率、信息速率、误比特率、误码率、可靠度、频带利用率和通信建立时间6、常用的数字传输系统的标准有T1和E17、按同步方式划分,交换可以分为同步交换和异步交换两种类型8、按差错控制的方式划分,交换可以分为分组交换和快速分组交换两种类型9、按存储转发的信息单位划分,交换可以分为报文交换和分组交换两种类型10、按占用信道的方式划分,交换可以分为电路交换和分组交换两种类型11、按交换的信号类型划分,交换可以分为数字交换和模拟交换两种类型12、按信号分割方式划分,信道共享技术分为频分复用、时分复用、波分复用和码分复用四种类型13、按接入信道的方式划分,信道共享技术分为集中器接入和多点接入两种类型14、按共享策略的实施时间划分,信道共享技术分为静态复用和动态接入两种类型15、采用交换技术的计算机通信网络的核心设备是结点交换机/路由器16、信息:从信息论的角度来讲,信息就是对消息解除不确定度。
通常把信息理解成所关注的目标对象特定知识17、数据:数据是对所关注对象进行观察所得到的结果或某个事实的结果18、信号:信号是通信系统实际处理的具体对象19、基带、基带传输:在电磁波的傅利叶级数表示中,从零开始并覆盖了信号的主要能量表现的那段频率范围称为频带,简称基带。
在信道中直接传送基带信号的传输模式称为基带传输20、调幅:以数字基带信号去调节正弦载波信号的振幅,使得载波信号的振幅随数字基带信号的变化而变化即为调幅21、调频:以数字基带信号去调节正弦载波信号的频率,使得载波信号的频率随数字基带信号的变化而变化即为调频22、调相:以数字基带信号去调节正弦载波信号的相位,使得载波信号的相位随数字基带信号的变化而变化即为调相23、频分复用:通信系统为每个用户预先分配一定带宽的通信频带,在整个通信的过程中用户始终占用着这个频带24、时分复用:将整个频带的信道按时间划分成等长的时分复用帧。
每个时分复用帧按照用户的数目再划分成等长的时隙。
将一个时分复用帧的各个时隙按顺序编号,每一位时分复用的用户都将占有一个编号的时隙。
而且对于任意一个时分复用帧来说,一个特定的用户所占用的时隙的编号是固定的。
也即,对于一个特定的用户而言,在每一个时分复用帧中都有一个固定的时间专门为其提供信道的使用服务。
25、波分复用:光的频分复用。
26、码分复用:在发送端使用各不相同的、相互(准)正交的伪随机地址码调制其所发送的信号,在收端则采用同样的伪随机地址码从混合信号中解调检测出相应的信号。
27、统计时分复用:时分复用帧不再依照系统的用户数量划分时隙,时隙与系统用户不再有一一对应的关系,时隙的数量要少于系统用户的数量。
系统依次对各条用户的输入线路进行扫描,如果扫描到的线路上有要传送的数据,则立刻将其填入复用帧空闲的时隙中。
每当一个复用帧的所有时隙被填满后就立刻发送,然后系统再生成一个空的复用帧等待用户数据的填充。
28、CSMA/CD载波监听指的是每一台计算机在发送数据之前要监听信道上是否有信号存在,若有信号存在,则意味着有其它计算机在传送数据,需要退避一段时间再次监听以免发生数据碰撞;若没有信号存在,则意味着信道正处在空闲阶段,本地主机就开始发送数据。
多点接入指的是在连接到公共信道的各个接入点上,用户只要有数据就可以向总线传送。
随机接入蕴含着竞争的思想,即公共信道资源谁先抢上谁使用。
用户在发送数据的时候要执行冲突检测的策略。
冲突指的是总线上的两台计算机传输的数据的时间有所重叠,结果是传输的数据在总线上相遇进而互相影响,信号严重失真而无法正确接收。
冲突检测是检测总线上是否发生了冲突的方法。
一般的做法是计算机边发送边接收,如果接收到的信号与发送的信号相比,其电压值摆动太大超过了一定的阈值就认为产生了冲突。
一旦检测到了冲突的发生,数据的发送方立刻停止发送数据并且发出特定编码和长度的扰码信息,告知网络上其它的主机发生了冲突,请暂缓发送数据以免加重冲突。
随后,数据发送主机也将选择一个退避时间,然后重新开始监听信道发送信息。
29、简述信息、数据和信号这三个概念之间的关系。
数据蕴含着信息,而信号是数据的具体表现。
30、通信系统的结构是怎样的?数据通信系统一般由数据终端设备DTE、传输信道和数据电路终接设备DCE三部分构成。
其中,数据终端设备又由数据输入/输出设备和通信控制器两部分构成。
一般来说,数据输入/输出设备指的是信源和信宿,通信控制器指的是信源/信道的编/译码器,数据电路终接设备指的是调制/解调器。
31、信道编码和信源编码有何不同?信源编码是将模拟或者数字信源的输出表示成二进制数字序列,以尽可能少的二进制字符串来表示信源输出的信号,从而提高通信的效率。
信道编码是在信源编码器输出的二进制数字序列中加入一些冗余的编码,在接收方通过某种方式的计算机用来提高接收数据的准确度和可靠性。
两者的目的和作用是不同的。
32、全双工模式与半双工模式的区别是什么?利用半双工信道进行通信的双方不允许同时进行数据传输,某个时刻只能有一方进行传输。
而在全双工信道中,数据可以同时双向传递。
33、模拟信号能否在数字信道上传输?数字信号能否在模拟信道上传输?在模拟信道的两端加上调制解调设备,将输入的数字信号转为模拟信号,即可在模拟信道上传输数字信号。
模拟信号经过采样、量化和编码转换成数字信号的形式,即可在数字信道上传输。
34、波特率和比特率的区别是什么?波特率指的是单位时间内信道传输的码元数量,单位是Baud(波特)。
而码元是使得通信系统能够正确识别信号的最小单位。
比特率指的是单位时间内信道传送的信息的大小,单位是bit/s(比特/秒)。
两者的描述对象不同。
35、解释“并行传输”和“串行传输”的概念,并指明两者的区别。
并行传输意味着多个二进制位信号将同时由发送方传送往收方。
这需要为每一个传输的二进制位信号都设立一个信道。
各二进制位信号在各自的信道中同时传输,互不干涉。
串行传输则是将多个二进制位信号在同一个信道上依次传输。
两者的数据位信号发送方式不同,前者是并发式的,后者是顺序的。
36、请解释“同步传输”和“异步传输”的概念,并指明两者的区别。
两者传输实现的方式是不同的。
异步传输指的是只要发送方有数据要发送,就可以随时向信道发送信号。
而接收端则通过检测信道上电平的变化自主地决定何时接收数据。
在发送信息之前需要发送一小段具有特定格式的数据,让接收方做好接收的准备工作。
准备工作主要是让接收方读取数据的控制脉冲与发送数据信号的频率一致,不至于读错。
在信息发送完毕后,还要发送一小段具有特定格式的数据,告诉接收方该信息段传输结束。
异步传输模式传输灵活、控制简单,但同步数据开销大、效率低。
同步传输模式要求建立精确的同步系统。
接收端接收信息位的行为都要和发送端的发送行为保持准确地同步。
在信道上,各个码元占据同等的码元宽度,顺序且不间断地进行传输。
以同步传输模式传输数据时,一般将构造一个较大的、具有一定格式的数据块然后再传输,该数据块称为帧。
收发双方不仅要求保持码元(位)同步的关系,而且还要求保持着帧(群)同步的关系。
同步传输模式传输效率高、速度快,但控制技术较为复杂。
37、请简述模拟信号调制的过程。
模拟信号的调制一般分为以下两个步骤:1)采样模拟信号调制的第一步应该是把连续量转变成适合数字化处理的离散的形式。
采样就是在单位时间内,从模拟信号中等时间间隔地抽取一部分离散的信号值。
根据香侬采样定理:只要采样频率不低于原始信号最高频率的两倍,就可以从采样脉冲信号无失真地恢复出原有的话音信号。
因此连续量的离散化操作是可行的。
2)量化编码采样操作完成后,获得的一系列离散信号值还无法被数字通信系统直接使用,原因是数字通信系统往往只能处理二进制数据信号。
因此,必须要把每个信号数字化成二进制位串,这个过程称为量化。
量化必须要确定要用多少个二进制位来表示一个信号值。
从理论上讲,用于表示信号值的二进制位串越长,表示信号值的精度也就越高,但是最终需要传输的二进制数据信号也就越多,因此不能无限制地增加二进制位串的长度。
编码即解释每个信号值要用多少二进制位来表示;二进制位串是如何组合的,不同的位的意义是什么;如果有多少信道的话,表示多少个信道的二进制位串如何组合到一起,各位串之间如何区分等问题。