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图2.5 电路交换 电路交换的特点是: ①建立电路连接需较长时间,而一旦连通,信道就为发收双方独占,所以信息传送速度快,无延迟,适用于实时信息传输。但又因为信道被收发双方独占,所以即使有空闲,其他发送端也不能利用,因而线路的利用率较低。 ②在数据通信系统中采用这种方式,发收双方的数据传输速率必须相同,所使用的电码也必须相同,否则两端不能进行交换。 ③在发收两端接通后,传输代码的种类及格式不受中间结点限制,所以传输数据是透明的。 2)存储转发交换 这种方式主要应用在数据通信系统中。它不要求在两个通信结点之间建立专用通路,当一个结点发送信息时,它先把要发送的信息组织成一个数据块,然后再发送出去。这个数据块也称为报文,在报文中含有目标结点的地址。存储转发交换也叫报文交换。存储转发交换示意如图2.6所示。 图2.6 存储转发交换 存储转发交换的特点是: ①信道可以被许多报文同时共享,线路利用率高。 ②因为中间结点能改变数据传输速率,所以两个数据传输速率不同或使用代码不同的结点也可以连接起来,进行数据交换。 ③因为一个报文一般较长,所以要求每一个中间结点都要有较大的存储容量来存储这个报文,一般采用硬磁盘等外存,这样就带来了传输时间的延迟,所以它不适合实时通信和交互通信,而适合于电子邮件、电报以及非紧急业务的查询和应答等业务。 3)分组交换 分组交换也主要是应用在数据通信系统中,它的工作原理是将发送端发送的数据块分割成许多固定长度较短的信息组,即分组信息,并给各个分组编号,再加上源和宿地址以及约定的头、尾信息,这个过程也叫信息的打包,然后将打包好的各个分组信息发送出去。分组交换示意如图2.7所示。 图2.7 分组交换 分组交换的特点是: ①因为各分组可通过不同中间结点、不同线路分别发送、传输,所以数据传输非常灵活,而且使总体数据传输速率得到了提高。 ②因为将发送的数据分成了较短的信息组,所以每组转发延迟时间就很短,并且对中间结点存储容量的要求就比较小。 ③分组交换也意味着按分组纠错,如果检出错误,只需重发出错的分组即可,从而使通信效率提高。 ④分组交换需增加分组拆装等设备,成本相对提高。 2.4 信号的基带传输与多路复用技术 2.4.1 信号的基带传输 电信号是由很多不同频率的正弦波分量组成。所谓基带是指基本频带,即原始电信号所占有的频率范围,这个原始电信号就称为基带信号(有时称基频信号)。 在信道中直接传输基带信号时,称为基带传输,基带传输包括模拟基带信号传输和数字基带信号传输。 2.4.2 多路复用技术 多路复用技术是指设法在一个单一信道上同时传输多路信号的技术,以挖掘信道的最大潜能。常用多路复用技术有下面两种: 1)频分多路复用技术(FDM) 频分多路复用技术的原理是:把通信信道的通频带分割为互不重叠的频率段,每个频率段相当于一个子信道。利用载波调制技术,将不同的数据信号搬到各个子信道中传输,每个子信道只传一路信号,并且各个子信道完全独立,各子信道中传输的信号不会相互串扰,如图2.8所示。 图2.8 频分多路复用技术示意图 2)时分多路复用技术(TDM) 时分多路复用技术的原理是:将一个通信信道按时间段轮流使用,每一路信号每次占用一个时间段进行传输,各路信号在时间域上互不重叠,接收端根据约定的时间关系分段接收,即可恢复各路信号,如图2.9所示。 * 2 通信基础 2.1 基本概念 2.1.1 模拟数据、数字数据与模拟信号、数字信号 数据分为模拟数据与数字数据,凡在时间和幅度上是连续取值的为模拟数据,如温度的高低,声音的强弱,一幅图像内容的 演进等都是连续变化的模拟数据;凡在时间和幅度上是离散取值的为数字数据,如经过路口的汽车数的多少,足球、篮球赛的进球数目都是数字数据,计算机内部所传送的二进制数字序列也是离散的数字数据。 数据信息一般均用信号进行传输,例如电信号、光信号等。信号是数据的具体表示形式,它和数据有一定的关系。信号又分为模拟信号和数字信号,凡表示数据的信号在时间上和幅度上是连续变化的则为模拟信号,如电话系统中的话音信号、电视 系统中的图像信号等为模拟信号;凡表示数据的信号在时间上和幅度上是离散变化的则为数字信号,如军舰上信号兵打的“灯语”信号、计算机内部所传送的代表“0”和“1”的电脉冲信号等为数字信号。 模拟信号传输模拟数据 模拟信号传输数字数据 数字信号传输数字数据 数字信号传输模拟数据 前两种传输方式中,无论是模拟数据还是数字数据,均是用模拟信号来传输,这种 传输方式就称为模拟通信,相应的传输系统就称为模拟通信系统。后两种传输方式中,无论是模拟数据还是数字数据均是用数字信号来传输,这种传输方式称为数字通信,相应的传输系
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