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传输一条ASCII编码信息 莫尔斯码、博多码和BCD码 莫尔斯码是最古老的一种编码。 由Samtuel Morse在1838年发明的,用于电报通信。这些代码由一系列的点和划组成。 其特点是字母代码的长度并不统一。 字母E对应于单个点,字母H有四个点。 在原始的电报中,要发送信息,控制一个电路断开或连通的开关。 博多码、莫尔斯码和BCD码 博多码定义五位代码11111(上码)和11011(下码),用来确定如何解释后续的五位代码。 上码后续的代码当作字母;下码下来的所有代码将被解释为数字或其他的特殊符号。报文“ABC123”将被转换成下面的博多码(从左到右): 11111 00011 11001 01110 11011 10111 10011 00001 上码 A B C 下码 1 2 3 2、博多码 数据编码和数据压缩技术 数据压缩(Data Compression)消除数据中的冗余,达到减少数据量,缩短数据块或记录长度的过程。 数据压缩方法与技术比较多。 通常把数据压缩技术分成两大类: 1、冗余度压缩,为无损压缩 2、嫡压缩,称有损压缩,不可逆压缩等。 字母A-E的频率 表2-4 字母A—E的哈夫曼编码 哈夫曼编码确实减少了待发送的比特数,但却要求知道频率值。 它还假设比特位被组成字符或其它一些重复的单元。 很多在通信媒体中传播的数据,包括二进制(机器代码)、文件、传真数据和视频信号等,都不属于这一类。 游程编码 未压缩的流和经游程编码的流 如果图2-10a的流以一个1开始,压缩流如何区分呢?与两个连续1的情况类似,这种方法把流看作以一个长度为0的零序列开始。所以发送的第1组4个比特应该是0000。 这种技术最适用于有很多个零序列的情形。随着值为1的比特出现频率的增大,该技术的效率也将有所下降。实际上,有时候用这种技术处理某个流,可能会产生一个更长的比特流。 小结 根据解决时钟同步问题所采用的方法不同,串行传输可分为异步传输和同步传输。 在异步串行传输中,每5~8位数据需一个起始位和一个(长波为1, 1.5或2)停止位封装。在字节之间可能有变长的时间间隙。 在同步串行传输中,比特流是连续发送,字节两端没有起始位和停止位,字节之间也没有间隙。接收方将根据发送方提供的同步信息把连续的比特流重组成字节。 调制速率、数据信号速率和数据传输速率是常用于衡量传输性能的传输速率。 在任何传输系统中,信号传输部将出现传输损耗,如衰损、失真和噪声等。这些损耗使信号的波形发生改变,从而影响了数据的传输速率和传输距离。 信噪比是用来描述传输过程中信号受噪声影响程度的量,而香农理论则给出了一种计算传输速率上限的方法。 通信常识(短波传输 ) 短波通信是一种以波长为10m~100m的电磁波进行信号传输的一种通信方式,工作频率的范围在3MHz~30MHz。短波通过两种形式进行传播: 沿地球的表面以地波的形式传播和电离层的反射以天波的形式传播。这两种传播形式有其各自的频率范围和传输距离。 短波在以地波的形式进行传播时,陆地和海洋均会引起信号的衰损,所以短波一般采用天波的形式进行传播。 短波传输 短波通信主要采用天波形式进行传播,电离层的特点在很大程度上影响着短波通信的各项特性。 短波通信的优点是 通信距离远 无需太大的发射功率 设备成本适中等 这种通信方式易受 季节 昼夜 太阳活动的影响 通信质量不够稳定 容易受到外部干扰 地面微波传输 地面微波通信是一种在对流层视距范围内,利用微波波段的电磁波进行信息传输的通信方式。 长途通信时,需要在终端站之间建立中继站,如下图。 地面微波传输 中继站的功能是进行变频、放大和功率补偿,其数量的多少则与传输距离和地形地貌有关。 微波通信一次只能朝一个方向传播信号,若以这种的方式实现像电话交谈这样的双向通信,就需要采用两个频率分别用于不同方向的信息传输。 地面微波传输 每种频率的信号需要各自的接收装置和发送装置,两种装置集成在一起,使用一个天线就能完成接收和发送某个频率信号的工作。 微波天线安装在地势较高的位置上。位置越高,发送出去的信号就越不易为高大建筑物和山丘所阻挡,
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