数据通信
2.1 数据通信
通信的目的就是传递信息。
通信中产生和发送信息的一端叫信源,接收信息的一端叫信宿,信源和信宿之间的通信线路称为信道。
模拟传输的缺点是,模拟信号在传输过程 中会衰减,还会受到噪声的干扰。若用放大器将信号放大,同时会放大噪声。
2.2 信道特性
信道带宽
带宽:在模拟信号系统又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。
信道带宽公式
是信道能通过的最低频率,是信道能通过的最高频率。
数字信道:数字信道是离散信道,带宽为信道能够达到的最大数据传输速率,单位是bit/s。
码元和码元速率
码元:一个数字脉冲称为一个码元(可理解为时钟周期的信号)。
码元速率:单位时间内信道传送的码元个数。如果码元宽度(脉冲周期)为T,则码元速率(波特率)为B=1/T,单位是波特 Baud。
码元携带的信息量由码元取的离散值的个数决定。若码元取两个离散值,则一个码元携带一位信息,取4则2位。一个码元携带信息量n位与码元种类数(N)的关系。
奈奎斯特定理:最大码元速率为。
极限数据速率:(非常重要)
码元速率=每秒发送包裹个数 数据速率=每秒发送包裹重量
香农(Shannon)定理:
在一个噪声信道的极限速率和带宽之间的关系。
S为信号平均功率,N为噪声评价功率,S/N为信噪比。
极限速率公式:
分贝和信噪比关系:
码元种类数是由调制技术决定的。
QPSK:N=4 DPSK:N=2 2PSK:N=2 4PSK:N=4 16FSK:N=16
2.3 信道延迟
信号在信道中传播的时间,跟源端和宿端的距离有关,也与具体信道中的信号传播速度有关。主要考虑电信号。
总延时=线路延迟+发送延迟
线路延迟=传输距离/传输速度
发送延迟=数据帧大小/速率
光速:
电缆中传播速度一般为光速67%,即.
卫星信道的时延大约为270ms,来回双向延迟540ms。
2.4 传输介质
两个终端,用一条能承载数据传输的传输介质连接起来,就组成了最简单的网络。
有线传输介质:主要有同轴电缆,双绞线和光纤。
无线传输介质:无线电波、微波、红外线和激光。
无线电波:500kHz-1000MHz,是能量最小,波长最高,频率最低的电磁波。用于广播电视和无线通信。
微波:300MHz-300GHz,是一种波长较低,频率较高的电磁波,特点是高频高能量,用于雷达、飞机导航。
双绞线
由多对绝缘铜导线两两缠绕而成。
缠绕目的:降低信号干扰的程度。
100M数据传输:4根2对(1236)
1000M数据传输:8根
网口:RJ45水晶头
电话口:RJ11水晶头
非屏蔽双绞线(UTP):
绝缘套管中无屏蔽层。价格低廉,用途广泛,适用于企业和教育。
屏蔽双绞线(STP):
绝缘套管中,外层由铝箔包裹,以减小辐射和干扰。价格相对较高,适用于航天、军工、医疗等场景。
光纤
利用光在玻璃或塑料纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
光在光纤中的传导损耗很低,适合用作长距离的数据传输。
光纤重量轻,体积小,传输远,容量大,抗电磁干扰。
光缆
光缆一般由多根光纤和塑料保护套管及塑料外皮构成。 通常看到工人敷设的黑色线缆叫做光缆,里面包含了多组光纤。
光纤信道中的光源可以是发光二极管或注入式激光二极管,电流通过时,两种器件都能发出光脉冲,光脉冲通过光导纤维传播到达接收端。接收端有一个光检测器——光电二极管,遇光产生电信号,形成一个单向的光传输系统,类似于单向传输模拟信号的宽带系统。如果采用另外的互连方式,把所有的通信节点通过光缆连接成一个环,环上信号虽然是单向传播,但任一节点发出的信息其他节点都能收到,从而也达到了了互相通信的目的。
单模光纤:
当光纤的集合尺寸可以与光波长相比拟时,即纤芯的几何尺寸与光信号波长相差不大时,一般为5-10μm。
光纤只允许一种模式在其中传播,单模光纤具有极宽带宽,特别适用于大容量、长距离的光纤通信。但单模光纤由于制造工艺差异,比多模光纤贵。
多模光纤:
多模光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长,一般为50μm、62.5μm,允许多种模式光信号传播。
多模光纤仅用于较小容量、短距离的光纤传输通信。
跳线和尾纤
双绞线跳线:带水晶头的网线。 光纤跳线:带有连接器和保护层的光纤。 尾纤:只有一头有光纤接口。
2.5 数据编码
曼彻斯特编码
曼彻斯特编码是一种双相码,在每个比特中间均有一个跳变,第一个编码自定义。 假如规定由高电平向低电平跳变代表"0",那么由低电平向高电平跳变代表"1"。
这种编码常用于以太网中。
差分曼彻斯特编码
差分曼彻斯特编码也是一种双相码,用在令牌环网中。
有跳变代表"0",没有则代表"1"。
不是比较形状,而是比较起始电平(上一个的终止和下一个的起点)。
两种曼彻斯特编码的特点
双相码要求必须翻转,一高一低。
它们都具有自定时和检测错误的功能。
两种曼彻斯特编码的优点:将时钟和数 据包包含在信号数据流中,也称为同步码。
缺点:编码效率均为50%。
两种曼码数据速率都是码元速率的一半,当数据传输速率为100Mbps时,码元速率为200Mbps。
其他编码
4B/5B:发送数据流每4bits,先转换为5bit,再转换为不归零码(NRZ-I),多1位用于解决同步问题。
2.6 数字调制技术
数字数据不仅可以用脉冲传输,也可以用模拟信号传输。
ASK(幅度键控):用载波的两个不同振幅表示0和1。
FSK(频移键控):用载波的两个不同频率表示0和1。
PSK(相移键控):用载波的起始相位的变化表示0和1。
QAM(正交幅度调制):把两个幅度相同但相位差90°的模拟信号合成一个模拟信号。
码元只取两个相位值叫做2相调制,码元可取4个相位叫4相调制。
DPSK是2相调制,N=2,QPSK是4相调制,N=4.
5G无线通信采用的载波调制技术是F-OFDM。华为5G空口新技术有F-OFDM和SCMA,F-OFDM是基于OFDM的改进版本,可以实现空口物理层分片,兼容LTE 4G。
2.7 脉码调制PCM
用编码解码器把模拟数据变换为数字信号的过程叫做模拟数据的数字化,常用的数字化技术就是脉冲编码调制技术(Pulse Code Modulation,PCM),简称脉码调制。
PCM数字化过程包含3个步骤:采样、量化和编码。
采样:按照一定的时间间隔对模拟信号进行取样,把模拟信号的当前值作为样本。
奈奎斯特采样定理:如果模拟信号的最高频率为fmax,若以大于等于2fmax的采样频率对其进行采样,则采样得到的离散信号序列就能完整地恢复出原始信号。
量化:把取样后得到的样本由连续值转换为离散值,离散值的个数决定了量化的精度。
编码:把量化后的样本值变成相应的二进制代码。
如图所示,用0000-1111共16个级别代表0.1-1.6这16个不同的电平幅度。
重点理解:
对声音信号数字化时,由于语音最高频率是4kHz,取样频率是8kHz。对语音样本用128个等级量化,因而每个样本用7bit表示。在数字信道上传输这种数字化后的语音信号的速率是7*8000=56Kbps。