物理层——数据通信基础知识

1.典型的数据通信模型

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2.数据通信的相关术语

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 2.1 三种通讯方式

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 2.2 数据传输方式

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2.3  常用编码方式(数字信号)

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 曼彻斯特编码

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将一个码元分成两个相等的间隔;
前一个间隔为 低电平 ,后一个间隔为 高电平 表示码元1;
码元0则正好相反;

在每一个码元的中间出现电平跳变,
位中间的跳变既作时钟信号(可用于同步),
又作数据信号,但它所占的频带宽度是原始的基带宽度的 两倍 。
每一个码元都被调成两个电平,所以数据传输速率只有调制速率的 1/2

以太网使用的编码方式就是曼彻斯特编码
 

10BaseT 以太网使用的是曼彻斯特编码
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 差分曼彻斯特编码物理层——数据通信基础知识_第11张图片

若码元为1,则前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平相同,
若为0,则相反。

在每个码元的中间,都有一次电平的跳转,
可以实现 自同步,
且 抗干扰性 强于 曼彻斯特编码

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2. 4 基本的带通调制方式

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 2.5 码元物理层——数据通信基础知识_第14张图片

 2.6 传输速率的两种表达方式

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 2. 7 带宽

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2.8 信道的极限容量

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失真的原因

  • 信号传输的距离远
  • 传输媒体质量差
  • 噪声干扰
  • 码元的传输速率高(不可能以任意高的速率进行传输)

限制码元在信道上的传输速率的两个因素

    信道能够通过的频率范围 (材质等)

    信噪比

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