计算机网络基础第2章-数据传输技术课件.ppt
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- 计算机网络 基础 数据传输 技术 课件
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1、张张 基基 温温 编著编著中国人民大学出版社中国人民大学出版社(第(第2 2版)版)计算机网络基础计算机网络基础第第2章章 数据传输技术数据传输技术v2.1 数据信号及其传输v2.2 信道特性与基本传输模式v2.3 串行通信中的同步控制技术v2.4 信道的多路复用技术v2.5 多点共享信道的访问控制v2.6 数据传输中的差错控制v2.7 数据传输中的流量与拥塞控制2.1 数据信号及其传输v2.1.1 数据信号的频率特性v2.1.2 数字信号的模拟调制v2.1.3 模拟信号的数字编码脉冲编码调制技术v2.1.4 数字信号的数字编码2.1.1 数据信号的频率特性v1.模拟信号与数字信号v2.数据信
2、号的傅立叶分析v3.数字信号的数据传输率1.模拟信号与数字信号v模拟信号特征:波形是连续的、圆滑的、没有突跃的变化;幅值在某一范围内可以取任一值。2.数据信号的傅立叶分析v一个信号的频率范围称为该信号的绝对带宽。现实中,许多信号具有无限带宽,即它的傅立叶分析结果呈无穷基数之和。不过,信号的大部分能量往往集中在某一段频带中。这个频带称为该信号的有效带宽,简称带宽。1 g(t)=C+ansin(2nft)+bncos(2nft)2 n=1 n=1几种典型信号的傅立叶分析 T 0 T/=2 振幅 频率 f 3f 5f T/=5 振幅 频率 T/=15 频率 振幅 1/1/(a)时域表示 (b)频谱表
3、示不同脉宽比的矩形信号频谱3.数字信号的数据传输率R=(1/T)log2 M单位:bps(bit per second,比特/秒)或b/s,又称比特率 T:传输的数字信号的脉冲(码元)宽度或周期,即一位数据码所占的时间宽度。显然,每位脉冲周期越长,数据传输率越低。M:一个脉冲所表示的有效状态数(为2的整数值)2.1.2 数字信号的模拟调制数字信号的模拟调制v1.数字信号的模拟调制降低信号畸变程度的方法有两个:一是提高信道质量,二是想办法用带宽小的模拟信号携带带宽大的数字信号。后者就称为数字信号的模拟调制,或者称为数字信号的载波调制,即把数字信号加载与模拟信号之上。最典型的方法是用正弦波载波数字
4、信号。v2.基带传输与频带传输1.数字信号的模拟调制u(t)=umsin(t+0)2.基带传输与频带传输v基本频带信号(baseband signal):未经调制数字信号称为简称基带信号。v基带(base band,基本频带):一个信号所占有的频率范围。v基带传输(baseband trasmission):在某些局域网中,数字基带信号可以进行直接传输。2.1.3 模拟信号的数字编码模拟信号的数字编码 脉冲编码调制技术脉冲编码调制技术v数字化的质量取决于下列技术参数:v(1)采样频率按照奈奎斯特定理,为了用数字信号精确地表示一个模拟信号,对话音模拟信号的采样频率至少要达到8 000 Hz。用一
5、个8位字符来代表每个取样,则话音信号数字化的结果便是一个8 0008(位)的数据流,数据传输速率为64kb/s。v(2)测量精度2.1.4 数字信号的数字编码数字信号的数字编码采样脉冲采样脉冲采样脉冲(a)单极性不归零码(b)双极性不归零码(c)单极性归零码(d)双极性归零码(e)曼彻斯特编码判决门限判决门限判决门限判决门限起始跳变有有有无无无无有二进制数据:0 1 1 0 1 0 0 1跳变方向正负正正正负负负采样脉冲采样脉冲采样脉冲(f)差分曼彻斯特编码2.2 信道特性与基本传输模式v2.2.1 信道及其基本传输参数信道及其基本传输参数v2.2.2 信道的信道的交互方式v2.2.3 并行传
6、输信道与串行传输信道2.2.1 信道及其基本传输参数信道及其基本传输参数v1.信道的通频带宽v2.信道容量v3.信道的误码率1.信道的通频带宽信道带宽500Hz信道带宽900Hz信道带宽1300Hz信道带宽1700Hz信道带宽2500Hz信道带宽4000HzADSL上的3个信息通道2.信道容量数据传输速率与谐波数之间的关系数据传输速率(bps)周期(ms)一次谐波频率(Hz)最高次谐波次数12006.671502024003.333001048001.67600596000.8312002192000.4224001384000.2148000Smax=2Wlog2 M (b/s)奈奎斯特准则
7、有限带宽无噪声信道的最大数据传输速率表达式:香农(Shannon)准则有限带宽的随机(服从高斯分布的)噪声干扰信道 的极限数据传输速率:M:信道上所传输信号的可取离散值的个数(即信号电平的级数)W:有限带宽无噪声信道的带宽2W:采样频率。信道的极限数据传输率=Wlog2(1+S/N)(b/s)W:有限带宽无噪声信道的通频带宽S:信道上数据信号的平均功率N:信道内部的噪声功率S/N:信噪比。3.信道的误码率P=NE/NN:传输的总位数NE:传错的位数。2.2.2 信道的信道的交互方式发送装置接收装置监测信号监测信号发送装置接收装置发送装置接收装置发送装置接收装置接收装置发送装置监测信号监测信号(
8、a)单工方式(b)半双工方式(c)全双工方式2.2.3 并行传输信道与串行传输信道数 据 通 信 设 备11100111110011数 据 通 信 设 备ASCII字符“S”1110011数 据 通 信 设 备11100111110011数 据 通 信 设 备ASCII字符“S”1110011(a)并行传输 (b)串行传输2.3 串行通信中的同步控制技术v2.3.1 问题的提出问题的提出v2.3.2 异步传输方式异步传输方式v2.3.3 同步传输方式同步传输方式接收到的帧接收端采样脉冲接收到的帧2.3.2 异步传输方式异步传输方式1/01/01/01/0起始位停止位校验位字符码数据1个异步帧异
9、步传输方式按照字符为单位发送数据,即每个帧都比较短,由如下4部分组成:1个起始位:低电平数字“0”状态;5位或7位数据;1位校验位,用做奇偶校验;长度为1.5位(5位数据)或2位(7位数据)的停止位:高电平不通信状态。2.3.3 同步传输方式同步传输方式v同步传输方式从帧和位两个方面实现同步控制v1.帧同步的实现v2.位同步1.帧同步的实现帧同步的实现v帧的同步的方法是在数据块的两端加上前文(preamble)和后文(postamble),表示帧的起始和结束。SYNSYNSOH 字符序列FCS帧头 控制信息 数据块 校验序列帧尾帧头 控制信息数据块校验序列(a)面向字符的同步帧格式011111
10、10C位流FCS01111110(b)面向位的同步帧格式2.位同步的实现v外同步法在发送方和接收方之间提供单独的时钟线路,发送方在每个比特周期都向接收方发送一个同步脉冲。v自同步法利用特殊编码(如曼彻斯特编码或微分曼彻斯特编码)让数据信号携带时钟同步信号,不断校正接收端的定时机构。2.4 信道的多路复用技术v2.4.1 频分多路复用技术频分多路复用技术v2.4.2 时分多路复用技术时分多路复用技术v2.4.3 光波分多路复用技术光波分多路复用技术v2.4.4 码分多路复用技术码分多路复用技术2.4.1 频分多路复用技术频分多路复用技术v频分多路复用(frequency division mul
11、tiplexing,FDM)是模拟传输中常用的一种多路复用技术。它把一个物理信道划分为多个逻辑信道,各个逻辑信道占用互不重叠的频带,相邻信道之间用“警戒频带”隔离,以便将不同路的信号调制(滤波)分别限制在不同的频带内,在接收端再用滤波器将它们分离,2.4.2 时分多路复用技术时分多路复用技术 A B C D E 字符二进制码 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 00 1 0 1 A B C D E A B C D
12、 E A B C D E A B C D E 同步位多路复用数据流(a)按位扫描的TDM(b)按字符扫描的TDM 对4路PCM30/32基群信号按位复接和按字复接ABCD数据源第1帧第2帧A标记B标记C标记D标记第1帧第2帧ABCDABCDAB额外可用BD(a)同步时分多路复用 (b)异步时分多路复用瞬时数码率差异造成的重叠和错位v5.PDHv在PDH系统中,数字通信网的每个结点上都分别设置高精度的时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。这种系列对传统的点到点通信有较好的适应性。但是,它也有许多致命的缺点:v(1)它对时钟的精度要求很高,即使是这样,总还有一些微小的差别。因此,这种同步方式严
13、格来说不是真正的同步,只能叫做“准同步”。v(2)随着数字通信的迅速发展,点到点的直接传输越来越少,而大部分数字传输都要经过转接,使PDH系列越来越不适应。v(3)PDH只有地区性的电接口规范,不存在世界性标准。现有的PDH数字信号序列 北 美欧 洲日 本T1=1.544E1=2.0481.544T2=6.312(4T1)E2=8.448(4E1)6.312T3=44.736(7T2)E3=34.36(4E2)32.064T4=274.186(6T3)E4=139.264(4E3)97.728T5=1645.116(6T4)E5=564.992(4E4)397.20v6.SDHv(1)SDH不
14、仅适用于光纤,也适用于微波和卫星传输的技术体制,并使其网络管理功能大大增强。v(2)统一的比特率,统一的接口标准。基本的信号传输结构等级是155Mb/s,称为同步传输模块STM-1。在此基础上,按照4的倍数可以复接成高等级的数字信号系列:STM-44STM-1=622Mb/s,STM-164STM-4=2.5Gb/s,STM-644STM-16=42.5=10Gb/s,STM-128=24STM-16=20Gb/s,STM-256=44STM-16=40 Gb/s,STM-512=84STM-16=80 Gb/s。v(3)采用了字节间插复用方式,使网络中上下支路信号变得十分简单。v(4)采用同
15、步复用方式和灵活的映射结构,有很强的兼容性。v(5)丰富的用于运行维护(OAM)功能,使网络的监控功能大大加强。v(6)提出了自愈网的新概念。SOHAU PTRSOHSTM-N净负荷传送方向9行261列9列 段开销(section over head,SOH)区,主要用于网络的运行、管理、维护及指配,以保证信息能够正常灵活地传送。STMN净负荷区,存放真正用于信息业务的比特和少量的用于通道维护管理的通道开销字节。管理单元指针(AU PTR)区,用来指示净负荷区内的信息首字节在STMN帧内的准确位置以便接收时能正确分离净负荷。2.4.3 光波分多路复用技术光波分多路复用技术82.5Gb/s 13
16、10nm复用/分用器复用/分用器82.5Gb/s 1310nm1550nm1551nm1552nm1553nm1554nm1555nm1556nm1557nm1550nm1551nm1552nm1553nm1554nm1555nm1556nm1557nm2.4.4 码分多路复用技术码分多路复用技术1001码片序列原码码片序列反码数据码元比特序列CDMA码片序列一个码片码片序列反码码片序列原码2.5 多点共享信道的访问控制v多点共享则是多个结点使用同一条信道时的控制策略。目前多点访问技术有两种控制方式:v 竞争方式:各结点以竞争方式来取得介质的使用权。v 受控(授权)方式:各个结点必须在某一控制
17、原则下通过授权接入,形成一种无冲突的访问控制方法。在受控多点访问技术中,多点线路既可以采用分散式控制,也可以采用集中式控制。2.5.1 令牌访问技术令牌访问技术计算机B计算机C计算机D计算机A令牌转发器令牌流动方向令牌字段PPPT M RRRJK0JK000JK0JK000起始字段结束字段 PPP:3位优先比特,将优先级分为8级。RRR:预约比特,可以预约下次发送权。T:1位令牌状态比特 T=0为令牌帧(无数据),T=1为非令牌帧(数据帧)。M:1位令牌监督比特,防止处于“忙”状态的令牌陷于无限循环状态:数据帧第1次通过,置M=1;第2次通过,确定其为不能送达,被置为令牌帧(T=0)。令牌网开
18、始工作时,令牌状态被置“闲”(T=1)。当一个结点有数据要发送时,必须等空闲令牌到来;检测到空闲令牌到来,便将之截获,置令牌的状态为“忙”(T=0),并把要传送的数据以及有关说明和控制字段插入进去。典型的空令牌帧结构帧控制目的地置数据字段FS源地址FCSF F Z Z Z Z Z ZA C r r A C r r帧状态J K I J K I I E结束字段令牌字段起始字段结束字段(1)帧状态字段FS(最后一个字节)A:地址识别指示比特。加载有数据的帧开始按照原来的方向往前传送。每到一个站点,所到站的转发器便将帧内的目的地与本站的地址进行比较,如果两地址复合,则置A=1;否则置A=0。C:帧已复
19、制指示比特。若A=1,接着复制该帧,并置C=1,表明“已收到”,然后让帧继续传送。当传回到发源站点时,若没有检查到“已收到”标志则继续发送当前帧,若检查到“已收到”标志就停止传送,撤消所发送的数据帧并立即生成一个新的令牌发送到环上(这时还有数据就继续发送,否则生成空闲令牌)。r:未做规定。(2)优先级(3)起始字段和结束字段(各占1个字节)(4)帧控制字段(占1个字节)。前2位FF表示帧的类型:FF=00,为MAC控制帧,无数据字段;FF=01,为一般信息帧,只发送数据给地址字段指定的目的站;FF=11或FF=10未定义。后6位ZZZZZZ为控制帧的种类。(5)数据字段(最小长度为0,最大长度
20、受令牌轮转一周的最大时间限制)(6)帧校验字段FCS占4个字节,用于检查接收到帧中有无错误。2.5.2 CSMA/CD技术技术v讲前先听,忙则等待,无声则讲,边讲边听,冲突即停,后退重传。v MA(multiple access,多路访问)。相当于多人讨论。v CS(carrier sense,载波侦听):每个站点在发送数据前,检测信道上有没有脉冲信号,即有没有别的站点在发送数据;没有检测到脉冲信号再发送,否则避让一段时间再继续监听。相当于“讲前先听,忙则等待,无声则讲,边讲边听”。v CD(collision detection,冲突检测):在发送数据的过程中,还要继续监听,目的是发现冲突。
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