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ch數(shù)據(jù)通信技術(shù)ppt課件-資料下載頁

2025-01-06 13:36本頁面
  

【正文】 e ue tr a ns pr opd d d d d? ? ? ?A B propagation transmission nodal processing queueing dnodal dtrans = 傳輸時(shí)延 – = L/R,在低速鏈路更有意義 dprop = 傳播時(shí)延 – 幾微秒到幾百毫秒不等 端到端時(shí)延 節(jié)點(diǎn)時(shí)延是分組在節(jié)點(diǎn)中所經(jīng)歷的時(shí)延 端到端時(shí)延是從源到目的之間的時(shí)延 – 假如 在源到目的之間有 N1個(gè)路由器 網(wǎng)絡(luò)是無擁塞的,也就是說,排隊(duì)時(shí)延是可以忽略的 路由器和源主機(jī)的處理時(shí)延是 dproc 鏈路速率是 R bps 傳播時(shí)延是 dprop 分組長度是 L bits – 則:端到端時(shí)延 dendend= N (dproc+dtrans+dprop) 分組丟失 在一條鏈路前的隊(duì)列只有有限的容量 分組到達(dá)一個(gè)滿的隊(duì)列時(shí),分組將會(huì)被丟棄 被丟棄的分組重傳 : – 被前一個(gè)節(jié)點(diǎn)重新傳輸(鏈路層重傳 無線鏈路) – 被源端系統(tǒng)重新傳輸(運(yùn)輸層重傳 tcp) – 不會(huì)再被重新傳輸 5. 時(shí)延帶寬積 (傳播)時(shí)延 鏈路 帶寬 時(shí)延帶寬積 = 傳播時(shí)延 ? 帶寬 鏈路的時(shí)延帶寬積又稱為以 比特 為單位的鏈路長度。 時(shí)延帶寬積 10101001010010001010100101010010100 時(shí)延帶寬積 = (鏈路長度 /信號傳播速度 ) ? 帶寬 6. 利用率 信道利用率 指出某信道有百分之幾的時(shí)間是被利用的(有數(shù)據(jù)通過)。完全空閑的信道的利用率是零。 網(wǎng)絡(luò)利用率 則是全網(wǎng)絡(luò)的信道利用率的加權(quán)平均值。 信道利用率并非越高越好。 時(shí)延與網(wǎng)絡(luò)利用率的關(guān)系 根據(jù)排隊(duì)論的理論,當(dāng)某信道的利用率增大時(shí),該信道引起的時(shí)延也就迅速增加。 若令 D0 表示網(wǎng)絡(luò)空閑時(shí)的時(shí)延, D 表示網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前的時(shí)延,則在適當(dāng)?shù)募俣l件下,可以用下面的簡單公式表示 D 和 D0之間的關(guān)系: 01DDU? ?U 是網(wǎng)絡(luò)的利用率,數(shù)值在 0 到 1 之間。 時(shí)延 D 利用率 U 1 0 D0 時(shí)延 急劇 增大 信元交換 信元交換用在 ATM網(wǎng)絡(luò)中。信元長度是固定的。 – 信元可以看作一個(gè)很小的快速分組,長度為 53個(gè)字節(jié),其中信頭占 5個(gè)字節(jié),數(shù)據(jù)部分占 48字節(jié) 由于信元比較小,在交換節(jié)點(diǎn)的時(shí)延很小 – 多種媒體信息都劃分或裝配為信元,使一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中傳輸多媒體信息成為可能 3. 6差錯(cuò)控制技術(shù) 差錯(cuò)產(chǎn)生的原因 差錯(cuò)控制方法 循環(huán)冗余校驗(yàn)編碼 差錯(cuò)產(chǎn)生的原因 出現(xiàn)差錯(cuò)是不可避免的 – 信號在信道上傳輸會(huì)受到噪聲的干擾,出現(xiàn)差錯(cuò),差錯(cuò)是不可避免的 噪聲分為內(nèi)部噪聲和外部噪聲 – 用誤碼率衡量一個(gè)信道的質(zhì)量 通常用 10的負(fù)若干次方描述信道的誤碼率 P: P=發(fā)生錯(cuò)誤的碼元數(shù)/接收的碼元總數(shù) – 一般在有線傳輸介質(zhì)信道,誤碼率為 10的負(fù) 5次方 就是說傳輸 10 000位有 1位錯(cuò) 差錯(cuò)控制方法 數(shù)據(jù)通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的差錯(cuò)控制方法采用編碼的方法,分為 – 檢錯(cuò)編碼和糾錯(cuò)編碼 按照差錯(cuò)控制規(guī)則計(jì)算出校驗(yàn)碼,校驗(yàn)碼和發(fā)送的數(shù)據(jù)編碼組成校驗(yàn)序列(也稱為碼字)一起發(fā)送 – 在接收端根據(jù)同樣的差錯(cuò)控制規(guī)則判斷傳輸是否正確 校驗(yàn)碼并不是真正要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息,是為了檢測出差錯(cuò)所必須的冗余信息 差錯(cuò)控制方法分為 – 前向糾錯(cuò) FEC – 自動(dòng)請求重發(fā) ARQ 差錯(cuò)檢測過程 循環(huán)冗余校驗(yàn)編碼 循環(huán)冗余校驗(yàn)編碼 CRC( Cyclic Redundancy Code) – 用于 ARQ差錯(cuò)校驗(yàn)方法 – 是在數(shù)據(jù)通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中用的最多的差錯(cuò)控制方法 CRC編碼又稱為多項(xiàng)式編碼 – 可以把任何一個(gè)由二進(jìn)制數(shù)位串組成的代碼與一個(gè)只含有 0和 1兩個(gè)系數(shù)的多項(xiàng)式建立一一對應(yīng)的關(guān)系 在實(shí)現(xiàn) CRC運(yùn)算時(shí) – k位要發(fā)送的信息位對應(yīng)一個(gè) (k1)次多項(xiàng)式 K(x), r位冗余位對應(yīng)一個(gè) (r1)次多項(xiàng)式 R(x),由 k位信息位后面加上 r位冗余位組成的 n=k+r位碼字對應(yīng)一個(gè)( n1)次多項(xiàng)式: T(x)=x r K(x)+ R(x) CRC采用的模 2運(yùn)算 ITUT等國際標(biāo)準(zhǔn)組織制定的 G(x) ITUT等國際標(biāo)準(zhǔn)組織制定的 G(x)有: CRC16= x16+x15+x2+1 CRCCCITT= x16+x12+x5+1 CRC32=x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5++x4+x2+x+1 3. 7無線與移動(dòng)通信基礎(chǔ) 無線通信基礎(chǔ)知識 蜂窩移動(dòng)通信 全球移動(dòng)通信系統(tǒng) 碼分多址訪問 無線通信基礎(chǔ)知識 無線通信技術(shù)已經(jīng)越來越受到人們的歡迎 – 在人類社會(huì)消息傳遞的發(fā)展過程中,很早就采用了無線通信的方式 1895年馬可尼 (Marconi)首次從英國懷特島 (Isle of Wight)與 30Km之外的一艘船進(jìn)行了無線傳輸,揭開了人類社會(huì)無線通信的序幕,無線通信由此誕生 – 今天的無線通信系統(tǒng)傳輸?shù)亩嗍菙?shù)字信號 – 1971年美國夏威夷大學(xué)開發(fā)出第一個(gè)分組無線電網(wǎng)絡(luò)ALOHANET – 進(jìn)入 20世紀(jì) 90年代,得到蓬勃發(fā)展是無線局域網(wǎng)和同時(shí)支持話音和數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) 蜂窩移動(dòng)通信的發(fā)展促進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)的制定 蜂窩移動(dòng)通信 全球移動(dòng)通信系統(tǒng) GSM的幀結(jié)構(gòu) 碼分多址訪問 CDMA的設(shè)計(jì)思想是 – 可以利用編碼技術(shù)將多個(gè)并發(fā)的傳輸過程分離開,允許每個(gè)移動(dòng)站任何時(shí)候都可以在整個(gè)頻段范圍內(nèi)發(fā)送信號,允許多個(gè)信號線性疊加 – 可以用一個(gè)類似的通信例子來理解 CDMA的原理,用人類社會(huì)中公共場合人們之間的講話類比 CDMA CDMA的關(guān)鍵是 – 每一對通信雙方要能夠在整個(gè)可用的頻段范圍內(nèi)提取出期望的信號 小結(jié) 傳輸介質(zhì)分為 – 有線傳輸介質(zhì)和無線傳輸介質(zhì) 數(shù)據(jù)通信是指計(jì)算機(jī)之間或其它數(shù)字終端裝置之間的通信 。 信道傳輸數(shù)據(jù)的能力是受到限制的 – 信道 – 的最大容量與信道的帶寬有關(guān) 復(fù)用技術(shù)用于在一個(gè)信道上同時(shí)傳輸多路信號 模擬數(shù)據(jù)和數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)都可以轉(zhuǎn)換為模擬信號或數(shù)字信號 傳統(tǒng)的交換技術(shù)有: – 電路交換;報(bào)文交換;分組交換 數(shù)據(jù)通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的差錯(cuò)控制方法采用編碼的方法,分為 – 檢錯(cuò)編碼和糾錯(cuò)編碼 1895年馬可尼 (Marconi)首次從英國懷特島 (Isle of Wight)與 30Km之外的一艘船進(jìn)行了無線傳輸 – 揭開了人類社會(huì)無線通信的序幕,無線通信由此誕生
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