什么是移动通信技术
先上结论:计算机网络、数据通信网、计算机通信网实际上属于同一种通信网络,是通信网络不同发展阶段的产物。未来移动通信的目标是,能在任何时间、任何地点、向任何人提供快速可靠的通信服务。1978年底,美国贝尔实验室研制成功先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状模拟移动通信网,大大提高了系统容量。与此同时,其它发达也相继开发出蜂窝式公共移动通信网。这一阶段的特点是蜂窝移动通信网成为实用系统,并在世界各地迅速发展,这个系统一般被当作是代移动通信系统。
数据通信技术_数据通信技术总结
数据通信技术_数据通信技术总结
移动通信产业是一个涉及子行业较多的产业,产业链构成比较复杂,有硬件为主的系统设备制造、测试设备制造、终端制造等,也有软件为主的网规、网优、网管软件、增值服务等,也有以提供服务为主的网络服务公司等。
移动通信提供了许多的就业机会,包括但不限于移动通信终端设备的生产研发与调试;移动通信终端中心的技术主管与终端设备的测试;移动基站设备的研发与维护;移动通信的工程安装、调试、维护;移动通信业的运营;移动通信相关产品的生产、检修、测试、营销等工作。
问题一:什么叫移动通信技术 所谓移动通信,就是指通信双方至少有一方处于运动状态中进行信息交换。例如,运动着的车辆、船舶、飞机或行走着的人与固定点之间进行信息交换,或者移动物体之间的通信都属贰移动通信。
问题二:移动通信技术主要讲的是什么内容 1.具有较扎实的自然科学基础,较好的人文科学基础。
3.掌握模拟电路、数字电路的基础理论、基本知识以及形成实际电路的初步设计能力。
4.掌握现代通信系统和计算机通信网的基础理论、基本知识以及形成分析工程实际问题的能力。
6.掌握DSP技术和可编程器件的应用技术,具有系统分析、设计和形成开发方面的工程能力。
11.具有较强的外语综合应用能力,能熟练进行外文阅读,有一定的科技外文写作能力。
12.本专业毕业生应获得以下证书:
计算机信息高新技术考试证书(OSTA) ;信息产业部职业资格证书;移动通信终端设备维修证书;专科应用英语能力考核证书。 四、主干学2、比特率:科
信息与通信工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术 五、核心课程
模拟电子技术、数字电子技术、现代交换技术、现代通信网络技术、单片机原理与接口技术、通信工程施工、移动通信原理与系统、光纤通信技术、通信设备与维修技术、多媒体通信
问题三:什么是移动通信技术 简单说就是可在移动中使用的电话。
问题四:移动通信技术专业是什么 专业介绍:随着通信技术应用日趋广泛,移动通信必将深入现代的各个层次,移动信息技术的应用将是一个广阔的市场。本专业面向新一代移动通信技术及应用开发平台,培养具备从事移动通信行业相关管理、维护、应用及开发的专业技术人才。
就业方向:学生毕业后可在移动、联通、电信及ISP应用增值服务企业、大型公司(如银行、证券公司等)就业,从事移动通讯终端应用程序设计师、移动设备嵌入式系统开发工程师、通信工程工程师、通信网络运行维护工程师及通信设备销售等岗位。
还有很多专业基础课,如大学物理,电磁场与电磁波之类的,还包括一些不沾边但是必须学的课程,比如近代史,马哲和形势与政策一类的。大二下半期开始就有很多专业课了,像通信原理,移动通信,程控交换,DSP一系列的,喜欢数学的话,这些学起来也是很容易的。
主要就业方向有比如联通移动等、通信设备制造商比如华为中兴三星,还有通信工程方向也就是做基站设备建设运维什么的等等
无论是本科研究生还是高职基本上层次比较明显,从高到低就业都不错,工作相对来说比较轻松,尤其相对其他工科专业的女生
就业方向:学生毕业后可在移动、联通、电信及ISP应用增值服务企业、大型公司(如银行、证券公司等)就业,从事移动通讯终端应用程序设计师、移动设备嵌入式系统开发工程师、通信工程工程师、通信网络运行维护工程师及通信设备销售等岗位。
问题八:"移动通信技术"是指什么? 通信技术
培养目标:
通信技术专业培养的是拥护的基本路线,适应生产、建设、管理、服务线需要的德、智、体等方面全面发展的高等技术应用型专门人才,毕业生是掌握通信工程中的基本理论和技术的应用型、具有通信系统的运行维护与管理能力,通信设备的安装、调试和故障排除能力,通信工程施工组织与管理能力的线的技术应用性人才。能熟练掌握通信设备及相关设备的维护应用、安装、调试和维修人员。
以市场为导向,扩大学生就业为原则。主要包括以下几个层面:
第二:一般的管理人员:这个层次的人员是企事业或部门中的一般管理人员,维护和管理单位的通信和网络设备。这部分工作要求学生对通信基础知识有较为深刻的理解,能维修和管理设备。能给单位提供良好的通信技术支持。
第三:通信工程师:这个层次要求学生完全掌握通信基础知识,对通信设备能安装、调试、维护升级和改进。能参与设计和开发新型通信设备。了解本专业的发展前沿,具有一定的科学研究和实际工作能力。
该专业设置的主要专业课程有计算机网络基础、电路基础、通信系统原理、交换技术、技术、计算机通信网、通信电子线路、数字电子技术、光纤通信等。
主干课程
高等数学、工程数学、大学英语、电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、通信电子线路、单片机技术、 EDA技术、电子线路综合设计、数字通信原理、数字信号处理基础、DSP技术、现代通信网络技术、程控交换技术、现代光纤通信技术
能力结构 :
( 2) 具有工程计算、电子线路的设计及制作能力;
( 3) 能阅读和绘制电子产品线路图并分析工作原理;
( 4)具备听、说、读、写的能力和翻译外文资料的基本能力,要求通过CET;
( 5)具备计算机的基本作和编程的能力,熟悉并掌握常用办公软件和专业软件,要求通 过省计算机二级 ;
( 7)具有一定组织管理和对外联系业务的能力
目前的IP协议是由32位二进制数组成的,如202.0.96.133就表示连接到因特网上的计算机使用的IP地址,在整个因特网上IP地址是的。问题九:什么是第三代移动通信技术?
3G,全称为3rd Generation,中文含义就是指第三代数字通信。1995年问世的代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话;1996到1997年出现的第二代GSM、TDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接受电子邮件或网页;第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够要能在全球范围内更好地实现无缝漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务,网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的传输速度。(此数值根据网络环境会发生变化)。
相对代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),3G通信的名称繁多,电联规定为“IMT-2000”(移动电话2000)标准,欧洲的电信业巨头们则称其为“UMTS”通用移动通信系统。
关于3G放号
2008年4月1日,中移动同时在、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门和秦皇岛8个城市放号,正式启动TD-SCDMA(以下简称TD)化业务测试和试商用。在期盼、观望、怀疑的目光聚焦之下,的3G大幕,终于由TD-SCDMA这个经历了长达十年技术成熟过程的国产3G标准正式拉开。的2008年,除了将因奥运而举世瞩目,也将以“3G元年”之名被载入史册。
据了解,放出1.5万个号码,上海放出1万个号码。但是短短一周时间之内,3G暴露出了诸多问题,信号不够稳定、通话时断时续……这些问题,也使TD成为人们关注的焦点。
TD从诞生至今一直在争议中成长,时至今日,TD开始试商用,真正的考验才刚刚开始。
3G热点
2008年4月1日,移动在八个奥运城市开放TD号码。3G终于上马,这让对3G望眼欲穿的国人终于盼到了头,但是网络好了之后,紧接着的问题就是终端了。很多朋友对3G不太了解,更不知道什么样的手机能在的大环境下使用,不少朋友甚至以为,随便买一台3G手机就可以在国内用了。其实事实不是这样的,由于我国使用的3G标准为TD-SCDMA,而目前市场上的3G手机大多数为WCDMA制式,因此这些产品并不能在国内市场上使用,而像现在非常热门的iPhone以及大多数国产手机,还停留在2G时代。
究竟什么样的产品才能使用移动的TD卡,今天就来给大家介绍几款在网络和传输方式上非常有代表性的产品,对3G技术感兴趣的朋友不妨考虑一下。
3G的标准
电信联盟(ITU)tnzt 在2000年5月确定W―CDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三大主流接口标准,写入3G技术指导性文《2000年移动通讯》(简称IMT―2000)。 CDMA是Code Division Multiple Access (码分多址)的缩写,是第三代移动通信系统的技术基础。代移动通信系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式,这种系统的主要缺点是频谱利用率低,信令干扰话音业务。第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数字调制方式,提高了系统容量,并采用信道传送信令,使系统性能大......>>
数据通信网,计算机通信网,计算机网络,三者有何区别
【1】通信类有移动通信 动漫 金融 华航 光纤、计算机等。一、处理的应用不同:
电路交换:端对端通信质量因约定了通信资源获得可靠保障,对连续传送大量数据效率高。1、数据通信网由电信部门建立、经营,为公众提供数据传输业务的电信网为公用数据通信网;
2、计算机通信网提供网络用户间,各个处理器间以及用户与处理器间的通信;计算机网络使众多的计算机可以方便地互相传递信息,共享硬件、软件、数据信息等资源。
数据通信网为提供数据通信业务组成的电信网;计算机通信网实现计算机间参考资料来源:百度百科-数据交换的信息传输与交换的系统;计算机网络实现资源共享和信息传递的计算机系统。
三、工作过程要求不同:
1、数据通信网其数据传输业务特性由一系列通信协议或规程规定;
2、计算机通信网采用分组交换,分组在交换机中要排队等待,交换机要对分组处理;计算机网络按照信息的流动过程将网络的整体功能分解为一个个的功能层,不同机器上的同等功能层之间采用相同的协议。
参考资料来源:
各位如果不懂网络知识光靠“百度百科”的东西东拼西凑在这回答真是浪费时间
从通信行业来看,计算机通信技术的研究和应用是从单机的远程联机系统开始的,最初还只成为“数据通信”系统,但出现分组交换网之后,则开始使用“计算机网络”的概念。凡将地理位置不同、具备功能的多台计算机、终端及其附属设备,用通信设备和线路连接起来,且配以响应的网络软件实现通信网资源共享的系统,成为计算机通信网。个计算机通信网ARPANET就是一种分组交换网络,这个阶段的通信子网也就从数据通信系统发展到计算机通信网。
从计算机行业来看,运行网络作系统的计算机通信网就是计算机网络,实际上,目前的计算机作系统基本上都是网络作系统,计算机通信网与计算机网络已无区别。
参考资料来源:通信网技术基础,作者:韩毅刚
数据通信接入技术有哪些
数据通信是以“数据”为业务的通信系统,数据是预先约定好的具有某种含义的数字、字母或符号以及它们的组合。数据通信是20世纪50年代随着计算机技术和通信技术的迅速发展,以及两者之间的相互渗透与结合而兴起的一种新的通信方式,它是计算机和通信相结合的产物。随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。一、基于双绞线的ADSL技术 非对称数字用户线系统(ADSL)是充分利用现有电话网络的双绞线资源,实现高速、高带宽的数据接入的一种技术。ADSL是DSL的一种非对称版本,它采用FDM(频分复用)技术和DMT调制技术,在保证不影响正常电话使用的前提下,利用原有的电话双绞线进行高速数据传输。 从实际的数据组网形式上看,ADSL所起的作用类似于窄带的拨号Modem,担负着数据的传送功能。按照OSI七层模型的划分标准,ADSL的功能从理论上应该属于七层模型的物理层。它主要实现信号的调制、提供接口类型等一系列底层的电气特性。同样,ADSL的宽带接入仍然遵循数据通信的对等层通信原则,在用户侧对上层数据进行封装后,在网络侧的同一层上进行开封。因此,要实现ADSL的各种宽带接入,在网络侧也必须有相应的网络设备相结合。 ADSL的接入模型主要由交换局端模块和远端模块组成,交换局端模块包括中心ADSL Modem 和接入多路复用系统DSLAM,,远端模块由用户ADSL Modem和滤波器组成。 ADSL能够向终端用户提供8Mbps的下行传输速率和1Mbps的上行速率,比传统的28.8Kbps模拟调制解调器将近快200倍,这也是传输速率达128Kbps的ISDN(综合业务数据网)所无法比拟的。与电缆调制解调器(Cable Modem)相比,ADSL具有独特的优势是:它是针对单一电话线路用户的专线服务,而电缆调制解调器则要求一个系统内的众多用户分享同一带宽。尽管电缆调制解调器的下行速率比ADSL高,但考虑到将来会有越来越多的用户在同一时间上网,电缆调制解调器的性能将大大下降。另外,电缆调制解调器的上行速率通常低于ADSL。 不容忽视的是,目前,全世界有将近7.5亿铜制电话线用户,而享有电缆调制解调器服务的家庭只有1200万。ADSL无须改动现有铜缆网络设施就能提供宽带业务,由于技术成熟,产量大幅上升,ADSL已开始进入大力发展阶段。 目前,众多ADSL厂商在技术实现上,普遍将先进的ATM服务服务质量保证技术融入到ADSL设备中,DSLAM(ADSL的用户集中器)的ATM功能的引入,不仅提高了整个ADSL接入的总体性能,为每一用户提供了可靠的接入带宽,为ADSL星形组网方式提供了强有力的支撑,而且完成了与ATM接口的无缝互联,实现了与ATM骨干网的完美结合。 二、基于HFC网的Cable Modem技术 基于HFC网(光纤和同轴电缆混合网)的Cable Modem技术是宽带接入技术中成熟和进入市场的,其巨大的带宽和相对经济性使其对有线电视网络公司和新成立的电信公司很具吸引力。 Cable Modem的通信和普通Modem一样,是数据信号在模拟信道上交互传输的过程,但也存在异,普通Modem的传输介质在用户与访问之间是的,即用户独享传输介质,而Cable Modem的传输介质是HFC网,将数据信号调制到某个传输带宽与有线电视信号共享介质;另外,Cable Modem的结构较普通Modem复杂,它由调制解调器、调谐器、加/解密模块、桥接器、网络接口卡、以太网集线器等组成,它无须拨号上网,不占用电话线,可提供随时在线连接的全天候服务。 目前Cable Modem产品有欧、美两大标准体系,DOCSIS是北美标准,DVB/DAVIC是欧洲标准。 欧、美两大标准体系的频道划分、频道带宽及信道参数等方面的规定,都存在较大异,因而互不兼容。北美标准是基于IP的数据传输系统,侧重于对系统接口的规范,具有灵活的高速数据传输优势;欧洲标准是基于ATM的数据传输系统,侧重于DVB交互信道的规范,具有实时视频传输优势。从目前情况看,兼容欧洲标准的Euro DOCSIS1.1标准前景看好,我国信息产业部——CM技术要求(征求意见稿)类似于这一标准。 Cable Modem的工作过程是:以DOCSIS标准为例,Cable Modem的技术实现一般是从87 MHZ—860MHZ电视频道中分离出一条6MHZ的信道用于下行传送数据。通常下行数据采用64QAM(正交调幅)调制方式或256QAM调制方式。上行数据一般通过5 MHZ—65 MHZ之间的一段频谱进行传送,为了有效抑制上行噪音积累,一般选用QPSK调制(QPSK比64QAM更适合噪音环境,但速率较低)。CMTS(Cable Modem的前端设备)与 CM(Cable Modem)的通信过程为:CMTS从外界网络接收的数据帧封装在MPEG—TS帧中,通过下行数据调制(频带调制)后与有线电视模拟信号混合输出RF信号到HFC网络,CMTS同时接收上行接收机输出的信号,并将数据信号转换成以太网帧给数据转换模块。用户端的Cable Modem的基本功能就是将用户计算机输出的上行数字信号调制成5 —65 MHZ射频信号进入HFC网的上行通道,同时,CM还将下行的RF信号解调为数字信号送给用户计算机。 Cable Modem的前端设备CMTS采用10Base—T,100Base—T等接口通过交换型HUB与外界设备相联,通过路由器与Internet连接,或者可以直接联到本地,享受本地业务。CM(Cable Modem)是用户端设备,放在用户的家中,通过10Base—T接口,与用户计算机相联。 三、基于五类线的以太网接入技术 从二十世纪八十年代开始以太网就成为最普遍采用的网络技术,根据IDC的统计,以太网的端口数约为所有网络端口数的85%。1998年以太网卡的销售是4800万端口,而令牌网、FDDI网和ATM等网卡的销售量总共才是500万端口,只是整个销售量的10%。而以太网的这种优势仍然有继续保持下去的势头。 传统以太网技术不属于接入网范畴,而属于用户驻地网(CPN)领域。然而其应用领域却正在向包括接入网在内的其它公用网领域扩展。历史上,对于企事业用户,以太网技术一直是的方法,利用以太网作为接入手段的主要原因是:(1)以太网已有巨大的网络基础和长期的经验知识;(2)目前所有流行的作系统和应用都与以太网兼容;(3)性能价格比好、可扩展性强、容易安装开通以及可靠性高;(4)以太网接入方式与IP网很适应,同时以太网技术已有重大突破,容量分为10/100/1000Mb/s,可按需升级,10Gb/s以太网系统也即将问世。 基于以太网技术的宽带接入网由局侧设备和用户侧设备组成。局侧设备一般位于小区内,用户侧设备一般位于居民楼内;或者局侧设备位于商业大楼内,而用户侧设备位于楼层内。局侧设备提供与IP骨干网的接口,用户侧设备提供与用户终端计算机相接的10/100BASE-T接口。局侧设备具有汇聚用户侧设备网管信息的功能。 宽带以太网接入技术具有强大的网管功能。与其它接入网技术一样,能进行配置管理、性能管理、故障管理和安全管理;还可以向计费系统提供丰富的计费信息,使计费系统能够按信息量、按连接时长或包月制等计费方式。 基于五类线的高速以太网接入无疑是一种较好的选择方式。它特别适合密集型的居住环境,非常适合国情。因为居民的居住情况不象西方发达,个人用户居住分散,住户大多集中居住,这一点尤其适合发展光纤到小区,再以快速以太网连接到户的接入方式。在局域网中IP协议都是运行在以太网上,即IP包直接封装在以太网帧中,以太网协议是目前与IP配合的协议之一。以太网接入手段已成为宽带接入的新潮流,它将快速进入家庭。目前大部分的商业大楼和新建住宅楼都进行了综合布线,布放了5类UTP(非屏蔽双绞线),将以太网插口布到了桌边。以太网接入能给每个用户提供10Mb/s或100Mb/s的接入速率,它拥有的带宽是其它方式的几倍或者几十倍。完全能满足用户对带宽接入的需要。ADSL虽然比56K速度快,但与以太网相比,还有很大距,它只是人们迈向宽带过程中的一个过渡技术。ADSL和Cable Modem的费用都很高,造价和成本平均每一户将超过1000元。而以太网每户费用在几百元左右。所以以太网接入方式,在性能价格比上既适合国情,又符合网络未来发展趋势。在商业大楼和新建住宅楼,以太网接入将会是最有前途的宽带接入手段。 四、光纤接入技术 光纤通信具有通信容量大、质量高、性能稳定、防电磁干扰、保密性强等优点。在干线通信中,光纤扮演着重要角色,在接入网中,光纤接入也将成为发展的重点。光纤接入网指的是接入网中的传输媒质为光纤的接入网。光纤接入网从技术上可分为两大类:即有源光网络(AON,Active Optical Network)和无源光网络(PON,Passive OpticaOptical Network)。有源光网络又可分为基于SDH的AON和基于PDH的AON,本文只讨论SDH(同步光网络)系统。 (1)接入网用SDH系统 有源光网络的局端设备(CE) 和远端设备(RE)通过有源光传输设备相连,传输技术是骨干网中已大量采用的SDH和PDH技术,但以SDH技术为主。远端设备主要完成业务的收集、接口适配、复用和传输功能。局端设备主要完成接口适配、复用和传输功能。此外,局端设备还向网络管理系统提供网管接口。在实际接入网建设中,有源光网络的拓扑结构通常是星型或环行。在接入网中应用SDH(同步光网络)的主要优势在于:SDH可以提供理想的网络性能和业务可靠性;SDH固有的灵活性使对于发展极其迅速的蜂窝通信系统采用SDH系统尤其适合。当然,考虑到接入网对成本的高度敏感性和运行环境的恶劣性,适用于接入网的SDH设备必须是高度紧凑,低功耗和低成本的新型系统,其市场应用前景看好。 接入网用SDH的发展趋势是支持IP接入,目前至少需要支持以太网接口的映射,于是除了携带话音业务量以外,可以利用部分SDH净负荷来传送IP业务,从而使SDH也能支持IP的接入。支持的方式有多种,除了现有的PPP方式外,利用VC12的级联方式来支持IP传输也是一种效率较高的方式。总之,作为一种成熟可靠提供主要业务收入的传送技术在可以预见的将来仍然会不断改进支持电路交换网向分组网的平滑过渡。 (2)无源光网络PON 无源光网络(PON)是一种纯介质网络,避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响,减少了线路和外部设备的故障率,提高了系统可靠性,同时节省了维护成本,是电信维护部门长期期待的技术。PON的业务透明性较好,原则上可适用于任何制式和速率信号。特别是一个ATM化的无源光网络(APON)可以通过利用ATM的集中和统计复用,再结合无源分路器对光纤和光线路终端的共享作用,使成本可望比传统的以电路交换为基础的PDH/SDH接入系统低20%—40%。 APON的业务开发是分阶段实施的,初期主要是VP专线业务。相对普通专线业务,APON提供的VP专线业务设备成本低,体积小,省电、系统可靠稳定、性能价格比有一定优势。第二步实现一次群和二次群电路仿真业务,提供企业内部网的连接和企业电话及数据业务。第三步实现以太网接口,提供互联网上网业务和VLAN业务。以后再逐步扩展至其它业务,成为名副其实的全业务接入网系统。 APON能否大量应用的一个重要因素是价格问题。目前代的实际APON产品的业务供给能力有限,成本过高,其市场前景由于ATM在全球范围内的受挫而不确定,但其技术优势是明显的。特别是综合考虑运行维护成本,在新建地区,高度竞争的地区或需要替代旧铜缆系统的地区,此时敷设PON系统,无论是FTTC,还是FTTB方式都是一种有远见的选择。在未来几年能否将性能价格比改进到市场能够接受的水平是APON技术生存和发展的关键。 光纤接入技术与其他接入技术(如铜双绞线、同轴电缆、五类线、等)相比,优势在于可用带宽大,而且还有巨大潜力可以开发,在这方面其他接入技术根本无法与其相比。光纤接入网还有传输质量好、传输距离长、抗干扰能力强、网络可靠性高、节约管道资源等特点。另外,SDH和APON设备的标准化程度都比较高,有利于降低生产和运行维护成本。 当然,与其他接入技术相比,光纤接入网也存在一定的劣势。的问题是成本还比较高。尤其是光离用户越近,每个用户分摊的接入设备成本就越高。另外,与接入相比,光纤接入网还需要管道资源。这也是很多新兴看好光纤接入技术,但又不得不选择接入技术的原因。 根据光网络单元的位置,光纤接入方式可分为如下几种:FTTR(光纤到远端接点); FTTB(光纤到大楼);FTTC(光纤到路边);FTTZ(光纤到小区);FTTH(光纤到用户)。光网络单元具有光/电转换、用户信息分接和复接,以及向用户终端馈电和信令转换等功能。当用户终端为模拟终端时,光网络单元与用户终端之间还有数模和模数的转换器。 目前,无论是电信网的核心部分还是CATV(有线电视)网的骨干部分都向着高速、高带宽的方向发展。网络传输的业务种类会越来越多,带宽的需求越来越宽,交互性会越来越强,显然网络的瓶颈部分——接入网也将向着同样的方向发展,只有这样,才能实现网络的现代化和宽带化。
( 1)了解通信工程学科理论前沿发展趋势,具备对通信系统和通信网络问题七:移动通信专业是干什么的? 专业介绍:随着通信技术应用日趋广泛,移动通信必将深入现代的各个层次,移动信息技术的应用将是一个广阔的市场。本专业面向新一代移动通信技术及应用开发平台,培养具备从事移动通信行业相关管理、维护、应用及开发的专业技术人才。设计、开发、调试、工程应用和维护的基本能力;数据通信系统的主要技术指标之一是什么?
通过对基于网络编码的数据通信技术进行分析和研究可知,当前我国网络编码在实际应用中仍处于初级阶段,在方案设计以及复杂编码的简化上有待进一步完善,以降低网络编码的复杂度,减少协议运行开销,促进数据通信技术应用过程中各项问题的有效解决。在未来的研究中,应不断加强网络编码的数据通信技术创新,从而更加广泛地应用于各个领域内。数据通信系统的主要技术指标之一是C传输速率。当输入编码时,如果该编码不是的,也就是说还有与其编码相同的字或词,则输入显示出按一定顺序排列的字或词的重码。
重码共有三种形式,分别为:字字重码、字词重码和词词重码,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。问题十:移动通信标准是什么 代是模拟蜂窝移动通信网,时间是本世纪七十年代中期至八十年代中期。1978年,美国贝尔实验室研制成功先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信系统。而其它工业化也相继开发出蜂窝式移动通信网。这一阶段相对于以前的移动通信系统,最重要的突破是贝尔实验室在七十年代提出的蜂窝网的概念。蜂窝网,即小区制,由于实现了频率复用,大大提高了系统容量。 代移动通信系统的典型代表是美国的AMPS系统和后来的改进型系统TACS,以及NMT和NTT等。AMPS(先进的移动电话系统)使用模拟蜂窝传输的800MHz频带,在北美,南美和部分环太平洋广泛使用;TACS(总接入通信系统)使用900MHz频带,分ETACS(欧洲)和NTACS(日本)两种版本,英国,日本和部分广泛使用此标准。 代移动通信系统的主要特点是采用频分复用,语音信号为模拟调制,每隔30KHz/25KHz一个模拟用户信道。代系统在商业上取得了,但是其弊端也日渐显露出来: (1) 频谱利用率低 (2) 业务种类有限 (3) 无高速数据业务 (4) 保密性,易被和 (5) 设备成本高 (6) 体积大,重量大。 为了解决模拟系统中存在的这些根本性技术缺陷,数字移动通信技术应运而生,并且发展起来,这就是以GSM和IS-95为代表的第二代移动通信系统,时间是从八十年代中期开始。欧洲首先推出了泛欧数字移动通信网 (GSM) 的体系。随后,美国和日本也制订了各自的数字移动通信体制。数字移动通网相对于模拟移动通信,提高了频谱利用率,支持多种业务服务,并与ISDN等兼容。第二代移动通信系统以传输话音和低速数据业务为目的,因此又称为窄带数字通信系统。第二代数字蜂窝移动通信系统的典型代表是美国的DAMPS系统,IS-95和欧洲的GSM系统。 (1) GSM(全球移动通信系统)发源于欧洲,它是作为全球数字蜂窝通信的DMA标准而设计的,支持64Kbps的数据速率,可与ISDN互连。GSM使用900MHz频带,使用1800MHz频带的称为DCS1800。GSM采用FDD双工方式和TDMA多址方式,每载频支持8个信道,信号带宽200KHz。GSM标准体制较为完善,技术相对成熟,不足之处是相对于模拟系统容量增加不多,仅仅为模拟系统的两倍左右,无法和模拟系统兼容。 (2) DAMPS (先进的数字移动电话系统)也称IS-54(北美数字蜂窝),使用800MHz频带,是两种北美数字蜂窝标准中推出较早的一种,指定使用TDMA多址方式。 (3) IS-95是北美的另一种数字蜂窝标准,使用800MHz或1900MHz频带,指定使用CDMA多址方式,已成为美国PCS(个人通信系统)网的首先技术。 由于第二代移动通信以传输话音和低速数据业务为目的,从1996年开始,为了解决中速数据传输问题,又出现了2.5代的移动通信系统,如GPRS和IS-95B。移动通信现在主要提供的服务仍然是语音服务以及低速率数据服务。由于网络的发展,数据和多媒体通信的发展势头很快,所以,第三代移动通信的目标就是移动宽带多媒体通信。从发展前景看,由于自有的技术优势,CDMA技术已经成为第三代移动通信的核心技术。为实现上述目标,对3G传输技术(RTT:Radio Tran ission Technology)提出了以下要求: (1) 高速传输以支持多媒体业务。室内环境至少2Mbps;室内外步行环境至少384kbps;室外车辆运动中至少144kbps;卫星移动环境至少9。6kbps。 (2) 传输速率能够按需分配。 (......>>通常所说的CPU的兆赫,而兆赫就是“CPU的主频”。
扩展资料
数据通信的主要技术指标内容:
1、带宽数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户4网络及其协议:
在模拟信道中,我们常用带宽表示信道传输信息的能力,带宽即传输信号的频率与频率之。理论分析表明,模拟信道的带宽或信噪比越大,信道的极限传输速率也越高。这也是为什么我们总是努力提高通信信道带宽的原因。
在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。
数据通信毕业设计论文
9.了解通信系统和通信网建设的基本方针、政策和法规。在本专业领域具有初步的科学研究、科技开发和一定的组织管理能力,具有较强的工作适应能力和协作精神。在未来的发展中,数据通信网络也将不断数字化、智能化以及综合化,帮助人们掌握更多信息。下面是我为大家整理的数据通信 毕业 设计论文,供大家参考。
数据通信毕业设计论文篇一
《 网络编码的数据通信技术研究 》
摘要:随着现代通信技术的发展,对网络数据通信的质量要求不断提升,如何在现有的数据条件及网络资源下提高数据通信质量,是当前网络通信研究人员所面临的一项重要课题。而网络编码技术的出现和应用,为此类问题提供了有效的解决途径。笔者对基于网络编码的数据通信技术进行分析和研究,以提高网络通信质量,仅供业内人士参考。
1网络编码概述
1.1网络编码的基本原理
1.2网络编码的构造 方法
在进行网络编码组合的过程中,依据何种方式实现所接受数据的编码组合是当前相关领域内人士所面临的一个重要问题。基于当前网络编码构造的实际情况来看,不同的网络编码形式在具体表现方式上往往存在一定异,尤其是在编码系数选择方式以及分组编码作方式等方面,其表现更为明显。线性网络编码以结点对所接受的数据分组普遍实行线性编码组合型作,以促进编码工作规范有序开展。当前编码系数在选择方式上存在异,将网络编码构造分为两种,一是确定性网络编码,二是随机网络编码。确定性网络编码构造方式具有一定特殊性,主要是依据某一种算法对编码系数进行计算,而随机网络编码是依据伽罗符号进行随机选取以确定编码系数,通过对两种方式进行对问题五:移动通信技术专业学些什么课程 我就是学这个专业的。你喜欢英语和数学,这些在移动通信专业都是要学的,数学一类的这个专业就包括高等数学,工程数学,线性代数,概率统计,纠错编码等等,这些都是专业基础课。英语也是专业基础课,我们学了两年共四本书,因为大学来说英语很重要,学好英语对考取类似的证书很有帮助。比分析可知,随机网络编码构造方式的灵活性较强,在实际应用中能够取得比较理想的网络编码质量和效率。依据网络系统实际运行过程中编码实现方式的不同,可以将编码分为集中式网络编码和分布式网络编码。其中,集中式网络编码在对整体网络拓扑形式进行准确把握的基础上,依据整体网络情况对相应的编码系数进行合理分配和布局,以提高网络编码的有效性,但就实际情况来看,一旦遇到拓扑变化较大的情况,集中式网络编码则难以有效应对,此种情况下导致集中式网络编码在实际应用中不免存在一定局限性。而分布式网络编码的应用,在对网络系统内局部拓扑信息进行掌握后便可实现相应编码作,相关实践研究显示,分布式网络编码在数据通信技术中具有良好的应用效果。
1.3网络编码应用网络数据传送的研究
一是网络编码复杂度降低研究。现阶段最主要的问题就是怎样在提高网络编码效率的同时降低网络编码的复杂程度,还有就是在网络编码实用化的过程当中,逐渐控制网络编码的复杂程度,减少网络编码需要的额外计算量,从而降低系统实施成本。二是数据传送可靠性研究。现阶段对网络数据传输可靠性的网络编码研究主要是根据多径路由展开的,这也在一定程度上为网络编码中的数据传输提供了可靠性。因此,在多跳动态的网络环境当中,分析研究提高网络编码数据传送的可靠性具有很大的现实意义。
1.4网络编码在数据通信技术中的应用
通常情况下,网络编码是指通过编码与路由信息的有机转换以达到技术目标,网络编码是现代数据通信技术领域内的新技术,将系统所接收到的数据流进行合理重组和排列后,基于不同路径实现多元数据的重新组合,通过对编码系数的有效利用,以实现数据的科学化处理,最终实现原始数据的有效还原。网络编码技术在数据通信技术内的有效应用,能够在一定程度上提升通信容量,改善通信质量,将数据通信领域内原有的网络层次与现代化网络有机融合,通过各自应用价值的有效发挥以及二者之间的协调配合,转变数据通信技术的数据处理方式,推进数据通信技术的现代化发展。也就是说,网络编码技术在数据通信技术领域内具有良好的应用价值,促进大量数据信息有序传输,并且实际传输的效率和稳定性能够得到有效保障。网络编码技术的有效应用,促使网络数据单词数据信息传输的顺利实现,信息传送量明显增加,这就明显减少了传送次数,改善网络运行质量,提高网络数据传送性能,从整体上促进宽带利用率的提升,改善能量资源的利用率,切实增强 网络 通信的安全性。因此,在现代科学技术不断进步的今天,基于网络编码的数据通信技术正不断实现跨越式发展,将会成为未来通信技术的重要发展趋势,值得加以进一步研究和推广应用。
2基于网络编码的数据通信技术分析与研究
2.1基于网络编码的路由协议
基于网络编码的数据通信技术分析和研究显示,基于网络编码技术的路由协议的优化设计具有一定特殊性,作为网络数据传送分析与研究的重要内容,其对网络数据传送性能具有重要影响。基于网络编码的路由协议为网络编码的实现和合理应用提供可靠基础,通过将网络编码与路由协议有机统一,促进高层次的描述的形成,此种情况下,为网络系统的创新以及网络设备的科学化设计提供了可靠的理论依据,推进数据通信技术的现代化发展。就网络编码的路由协议的实际应用情况来看,其主要体现在路由协议的网络编码和编码感知的路由协议两方面,以是否存在主动编码机会为主要区分依据,判断路由协议是否可以创造更多编码机会,从而对相关编码机会进行有效利用,以提高数据通信的质量和效果。
2.2基于网络编码的网络协议结构
当前,基于网络编码的数据通信技术主要基于网络层方面,随着网络编码与路由协议的有机融合,促使网络编码协议结构中的其他协议层得以不断深入,但是,与传统的网络数据传送模式相比,网络编码的内在特性存在一定独特性,在将网络编码引入到现有的网络数据传送协议后,极易出现新的网络编码问题,包括兼容性有限以及网络编码对网络协议层次结构的内在影响。在未来网络编码的数据通信技术发展过程中,此类问题能够在一定程度上为后续网络编码研究提供可靠的基础,促使网络编码与现有网络协议实现有机融合,提高网络数据传送性能的有效性和可靠性,促进网络编码在数据通信领域内实际应用价值的有效发挥。
2.3基于网络编码的数据传送性能保证机制
在标准的网络环境下,网络数据传送极易受到网络拓扑结构的易变性和数据传送的突发性等因素的影响和作用,导致网络数据传送不稳定,甚至出现分组丢失以及数据传送延时等问题。因此,基于网络编码的数据通信技术应依据网络实际运行状态,探讨数据传送性能保证的编码策略方法,程度上提高数据传送的可靠性,避免数据传送延时情况出现。相关学者研究表明,采用多速率编码机制并利用不同链路的数据执行相关决策机制,有助于降低网络编码对数据传输的影响,使数据传送延时问题得以有效控制,在未来发展过程中,相关解决方案仍有待进一步探索。
2.4基于网络编码的数据传送模型
构造算法的提出,为网络编码的成功构造以及保证网络各成功解码数据奠定了可靠的基础,在实际应用中,算法的复杂程度较低,易于部署应用。当前,网络编码的码构造算法主要有线性网络编码和随机网络编码等,就编码机制设计的实际情况来看,其中比较常用的是线性网络编码,基于网络中间对接收到的不同输入链路信息实现线性组合,进而将组合的数据进行转发。就线性网络编码的实际应用情况来看,其主要包括指数时间算法、多项式算法以及随机网络编码算法等比较典型的码构造算法。而随机线性网络编码方案往往具有相对的网络拓扑结构的灵活性,因此,线性编码运算形式具有简便性,可以提高数据通信质量和效果,在实际编码过程中大多采用随机线性网络编码构造方案。
3结语
参考文献
[1]余翔,吕世起,曾银强.C-RAN平台下信道编码与网络编码的联合算法设计[J].广东通信技术,2016(4).
[2]杨蕊.网络编码在网络中的应用及发展趋势[J].科技创业月刊,2013(5).
[3]李繁.网络编码技术原理及应用[J].成都纺织高等专科学校学报,2012(1).
《 高铁数据通信网路由的完善 措施 分析 》
一、IS-IS协议运用原理
二、概述IS-IS协议工作过程
根据IS-IS链路状态中的路由协议规定,在分享和交换链路状态信息时,需要建立起相应的邻居关系,这也为链路信息的交换和分享打下坚实的基础。其中IS-IS主要是运用IIH报文,才能建立起相应的邻居关系,如果接口启用了IS-IS协议,这就需要将IIH报文立即发出[1]。在建立邻居关系之后,各邻居之间会分享同步链路数据库中的信息,在B之中,包括很多链路状态基本信息,这些信息会被封锁在链路状态数据报文信息总,简单来讲,同步B也就是对LSP的同步。IS-IS中,运用链路状态数据报文,部分队列报文PSNP3种或者完整队列号报文CSNP,这两者都需要在规定的时间内,完成链路状态数据库信息的同步。但是PSNP以及CSNP,都需要应用到数据库同步中,但CS-NP中,包括了PSNP中却只包括B的部分信息,但是B中全部LSP的摘要基本信息。
三、优化和调整方案
我们以贵广高铁的数据通信网络工程的实际状况为主要例子,并且结合IS-IS协议原理与通信网建设标准相结合,这样可对广高铁数据通信网进行调整,在调整之后,可解决所存在的一些问题。因为其他冗余链路的Metric值,可设置为1024,并且考虑到贵广通信网络的结构特点,可以业务流量共同分担负荷,需要将汇聚层以及接入层的全部链路的Metric值设置成为1024,这样就能将不同站点的业务流量,转发到不同链路层之中,进一步提高网络的性能。修改的具体方法,是在广州南站DR04的佛山西站AR01的GE3/1/1端口以及DR04的GE5/1/1端口中,执行isiscost1024ll-2命令,然后不断调整Metric值。
在修改之后,并且在查看怀集站路由表后发现,在通往广州南站的DR03,其下一地址为POS2/1/4,同时Cost值也再不断转变,去往广州南站的DR04下一跳为RAGG1,或者POS2/1/4。在调整参数后,可深入研究调整后的参数变化值,其路由器下端行口的数据流量也发生明显的变化。五、结语总而言之,在设置数据通信网路参数时,不但要考虑到规范的具体要求,而且也需要结合工程建设实际情况,深入分析和研究对网络拓扑结构的设计,根据工程实际情况,科学合理对数据流量加以,分担好负荷,这样才能促使数据通信业务的稳定、有序运行。
数据通信毕业设计论文篇三
《 GPRS网络下数据通信系统设计分析 》
【摘要】随着GSM应用范围的不断扩大,其在数据传输效率、频谱利用率等方面的缺陷逐渐暴露,而GPRS网络在分组交换技术的作用下,不仅可以有效的弥补GSM的不足,而且在通信费计算方式方面更加合理,为跨地区接入提供了可能,所以基于GPRS网络的数据通信系统越来越受到关注,在此背景下,本文针对GPRS网络的数据通信系统结构设计展开研究,为推广GPRS网络的数据通信系统的应用范围作出努力。
【】GPRS网络;数据通信系统;设计
前言
现阶段将固定且合法的IP地址直接应用于用户数据中心、将存在固定且合法的路由器应用于不存在合法IP地址的用户数据中心、将动态IP地址直接应用于用户数据处理中心、利用专线直接将用户数据中心与GPRS网络相连接四种方案均可以实现网络数据传输;而MobiteehModule模块设备在GPRS网络总应用可以实现太网向GPRS网络的转换、串口向GPRS网络的转换、串口向以太网的转换,为多台计算机同时访问GPRS网络资源、远程联网、用户终端对计算机网络资源共享等三种功能的实现提供了可能,所以在针对基于GPRS网络的数据通信系统进行设计的过程中,只要针对通信接口、通信协议和通信策略三方面进行具体的设计,即可以推动基于GPRS网络的数据通信系统功能的实现。
2基于GPRS网络的数据通信系统的设计过程
通常情况下数据通信系统要实现其数据传输的功能,需要利用M2M模块向数据发出数据请求和发送数据的数据下发接口和数据上报接口;需要服务其主动发送命令所需的远程控制接口;对相关结构状态参数进行设定和查询所需的接口;模块以检测规则为依据提出相关的监测接口、利用M2M模块相发送非文字信息的接口以及模块自身对手机短信实施收发的短信通道接口,所以在针对基于GPRS网络的数据通信系统接口进行设计的过程中要保证以上类型的接口均存在[1]。
2.3通信策略设计
通常情况下通信策略针对GPRS主干课程:非确认发送、可靠发送但需手机短信确认、可靠发送不需确认、图像发送不需确认等情况编辑相应的策略。具体设计结合系统的相应程序进行确定和更改。
3结论
通过上述分析可以发现,以GPRS网络为基础的数据通信系统在通信设备基站等方面具有广阔的应用空间,GPRS网络运行原理和数据通信系统构成决定,在具体设计的过程中需要针对通信的接口、协议、通信策略等多方面进行,任何方面存在设计缺陷,均会影响数据通信的正常实现。
参考文献
[1]刘媛媛,朱路,黄德昌.基于GPRS与传感器网络的农田环境监测系统设计[J].农机化研究,2013,07:229~232.
[2]程伟,龙昭华,蒋贵全.基于GPRS网络的IP语音通信系统[J].计算机工程,2011,14:82~84+87.
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数字通信技术的概要
5.掌握典型通信系统和计算机通信网及其设备的组成、工作原理和设计方法;通信系统运行管理专业包括通信理论知识,通信设备的组装及使用、调1. 有关数据通信范文试和维护等。培养掌握通信系统的组成原理及通信协议,具有通信系统硬件设备的检测和维护能力,通信系统运行程序的编程、调试能力的高级技术应用性专门人才。具有对移动通信系统和计算机通信网的维护与管理能力。通信技术有哪些?
1基于GPRS网络的数据通信系统的设计思路通信技术有最常见的几个是:4G、5G、WIFI和蓝牙技术。
:加工制造:这主要是给各个通信电子产品制造企业培养一线懂技术,懂原理的高素质技术型工人。目前,我国精加工制造业质量在世界水平中并不高,主要是因为我国一线工人的文化素质偏低,只懂作,不懂技术。所以,就此考虑这方面的就业前景最为看好。1、4G和5G技术是目前最常用的移动通信技术。这两种技术都使用了数字信号处理技术和OFDM技术,能够实现高速、高质量的数据传输和通信。4G技术主要用于移动电话、移动上网、视频通话等领域,而5G技术则更加强调对物联网、虚拟现实等新兴应用的支持。
2、WIFI技术是一种基于局域网技术的通信技术,它主要用于提供上网的功能。WIFI技术使用的是IEEE 802.11标准,能够提供高速、稳定的上网服务。WIFI技术已经广泛应用于家庭、学校、企业、公共场所等各个领域。
3、蓝牙技术是一种短距离通信技术,它通常用于连接各种设备之间的数据传输和通信。蓝牙技术具有低功耗、低成本、低复杂度等特点,因此在智能家居、智能穿戴、智能车载等领域得到了广泛应用。
未来通信技术的发展趋势:
1、未来通信技术的发展趋势将主要体现在更高速的数据传输方面。目前,5G移动通信技术已经成为了主流,但是其速度仍然无法满足未来快速数据传输的需求。因此,未来通信技术将进一步升级和完善。
2、未来通信技术的发展趋势将主要体现在更低的时延方面。时延是指信息在传输时所需要的时间,是考量通信系统效率的一个重要指标。目前,5G技术已经能够实现毫秒级的低问题六:移动通信技术是什么系 怎样 这几年移动通信没有前几年那么火了,但是前景还是不错的,毕竟从3G到4G,现在又已经提出了5G概念,移动通信的发展意味着提供了更多的就业机会。时延传输,但是在未来的通信技术中,低时延依然是一个重要的发展目标。
3、未来通信技术的发展趋势将主要体现在更多的连接方面。未来的通信技术将支持更多的连接设备,包括人、物、场景等。例如,未来的智能家居将有更多的智能设备需要进行联网,同时工业物联网也需要支持更多的设备连接。
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移动台MS、BSS基站子系统、SGSN和GGSN是GPRS网络的主要构成,其在运行的过程中,GPRS与GSM基站先实现有效的通信,然后由基站将GPRS分组向SGSN传送,在SGSN和GGSN通信后,后者对具体的GPRS分组完成处理过程,将处理结果向对应的网络传输,而数据通信系统通常依托网络实现通信功能,其需要相应的设备、模块、和网络结构,所以对基于GPRS网络的数据通信系统的设计研究,需要结合GPRS网络运行原理和数据通信系统构成进行。百度网盘 数据通信网络技术观看
pw2.掌握本专业领域必需的基础理论和基础知识,主要包括电路理论、信号与系统等方面的基础理论、基本知识和实验技能。d=1234
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内容简四、培养要求:本专业培养从事移动通信运营和移动通信制造行业的应用型高级技术人才和管理人才。毕业生能够掌握移动通信技术的基础理论和专业技能,能够从事通信工程安装、调试、设备管理与维护以及移动通信相关产品、检修、测试、营销。介
数据通信网络(DCN)是指为传送平面、控制平面和管理平面的内部以及三者之间的管理信息和控制信息通信提供传送通路。DCN是一种支持网络七层协议栈中层(物理层)、第二层(数据链路层)和第三层(网络层)功能的网络,主要承载管理信息和分布式信令消息。在公用数据通信网中有电路交换、分组交换和租用电路三种形式的数据传输业务。
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7.具有较宽广的计算机基础知识、熟练编程能力和开发嵌入式系统的能力。数据通信技术的研究
论文:数据通信;原信息科技的飞速发展,带来了“4A”革命,即工厂自动化(FA)、办公室自动化(OA)、实验室自动化(LA)和家庭自动化(HA)。理;分类
1通信系统传输手段
电缆通信:双绞线、同轴电缆等。市话和长途通信。调制方式:SSB/FDM。基于同轴的PCM时分多路数字基带传输技术。光纤将逐渐取代同轴。
微波中继通信:比较同轴,易架设、投资小、周期短。模拟电话微波通信主要采用SSB/FM/FDM调制,通信容量6000路/频道。数字微波采用BPSK、QPSK及QAM调制技术。采用64QAM、256QAM等多电平调制技术提高微波通信容量,可在40M频道内传送1920~7680路PCM数字电话。
光纤通信:光纤通信是利用激光在光纤中长距离传输的特性进行的,具有通信容量大、通信距离长及抗干扰性强的特点。目前用于本地、长途、干线传输,并逐渐发展用户光纤通信网。目前基于长波激光器和单模光纤,每路光纤通话路数超过万门,光纤本身的通信纤力非常巨大。几十年来,光纤通信技术发展迅速,并有各种设备应用,接入设备、光电转换设备、传输设备、交换设备、网络设备等。光纤通信设备有光电转换单元和数字信号处理单元两部分组成。
卫星通信:通信距离远、传输容量大、覆盖面积大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。
移动通信:GSM、CDMA。数字移动通信关键技术:调制技术、纠错编码和数字话音编码。
2 数据通信的构成原理
数据终端(DTE)有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码型与电平的转换,以及线路接续控制等。传输信道除有模拟和数字的区分外,还有有线信道与信道、专用线路与交换网线路之分。交换网线路要通过呼叫过程建立连接,通信结束后再拆除;专线连接由于是固定连接就无需上述的呼叫建立与拆线过程。计算机系统中的通信用于管理与数据终端相连接的所有通信线路。处理器用来处理由数据终端设备输入的数据。
3 数据通信的分类
3.1 有线数据通信
数字数据网(DDN)。数字数据网由用户环路、DDN、数字信道和网络控制管理中心组成。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。
分组交换网。分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X.25网。它是采用存储——转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较。
帧中继网。帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。
3.2 数据通信
4.1计算机网络
计算机网络(ComrNetwork),就是通过光缆、双绞电话线或有、信道将两台以上计算机互联的。通过网络各用户可实现网络资源共享,如文档、程序、打印机和调制解调器等。计算机网络按地理位置划分,可分为网际网、广域网、城域网、和局域网四种。Internet是世界上的网际网;广域网一般指连接一个内各个地区的网络。广域网一般分布距离在100-1000公里之间;城域网又称为都市网,它的覆盖范围一般为一个城市,方圆不超过10-100公里;局域网的地理分布则相对较小,如一栋建筑物,或一个单位、一所学校,甚至一个大房间等。
局域网是目前使用最多的计算机网络,一个单位可使用多个局域网,如财务部门使用局域网来管理财务帐目,劳动人事部门使用局域网来管理人事档案、各种人才信息等等。
4.2网网络编码在数据通信技术中,对网络结点输入和输出的关系进行了准确定位,当中间具备编码条件后,能够对所接收到的数据按照一定方式实现编码处理,直至传送至后续。后续结点的处理则具有一定可控性,不论是否进行编码都能够发挥其实际应用价值,若在必要情况下需要进行编码处理时,则应对所接收的信息再次进行编码后方可传输,并反复编码反复传输,最终保证编码信息达到目的结点。针对目的结点对信息进行准确译码后,方可对最初结点所发出的基本信息进行获取和判定。络协议
网络协议是两台计算机之间进行网络对话所使用的语言,网络协议很多,有面向字符的协议、面向比特的协议,还有面向字节计数的协议,但最常用的是TCP/IP协议。它适用于由许多LAN组成的大型网络和不需要路由选择的小型网络。TCP/IP协议的特点是具有开放体系结构,并且非常容易管理。
TCP/IP实际上是一种标准网络协议,是有关协议的,它包括传输控制协议(Transport Control Protocol)和因特网协议(InternetProtocol)。TCP协议用于在应用程序之间传送数据,IP协议用于在程序与主机之间传送数据。由于TCP/IP具有跨平台性,现已成为Internet的标准连接协议。网络协议分为如下四层:网络接口层:负责接收和发送物理帧;网络层:负责相邻之间的通信;传输层:负责起点到终端的通信;应用层:提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另一台计算机,数据需经过上述四层通信软件的处理才能在物理网络中传输。
5 结语
总之,随着因特网技术的不断发展,数据通信技术将得到越来越广泛的应用,在数据通信的新技术、新设备不断涌现的今天,学习、了解和掌握数据通信技术显得尤为重要。
计算机网络的数据交换技术有四种,分别是?
通信类专业有:通信技术专业、移动通信技术专业、通信系统运行管理专业、通信工程设计与管理专业、光纤通信专业、物联网工程技术等。电路交换、报文交换、分组交换、信元交换
2.2通信协议设计报文交换:无须预约传输带宽,动态逐段利用传输带宽对突发式数据通信效率高,通信迅速。
论文摘要:随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。分组交换:具有报文交换之高效、迅速的要点,且各分组小,路由灵活,网络生存性能好。
信元交换又叫ATM(异步传输模式),是一种面向连接的快速分组交换技术,它是通过建立虚电路来进行数据传输的。
扩展资料:
报文交换的原理是当发送方的信息到达报文交换用的计算机时,先存放在外存储器中,待处理机分析报头,确定转发路由,并选到与此路由相应的输出电路上进行排队,等待输出。一旦电路空闲,立即将报文从外存储器取出后发出,这就提高了这条电路的利用率。
报文交换虽然提高了电路的利用率,但报文经存储转发后会产生较大的时延。分组交换也是一种存储转发交换方式,但与报文交换不同,它是把报文划分为一定长度的分组,以分组为单位进行存储转发。
这就不但具备了报文交换方式提高电路利用率的优点,同时克服了时延大的缺点。
4、 常用的数据交换技术有哪几种?各有何特点
电路交换
电路交换的原理是:在数据传输时,源和目的之间有一条利用中间构成的专用物理链路,此线路将一直保持到数据传输结束。若是这两个之间的通信量很大,则可同时建立多条连接。
使用这种技术,在传输数据之前会事先建立一条端到端的线路。举个例子,在两个终端A,B之间有由a、b、c、d、e五个组成的网络,A与a直连,B与b直连,而a、b节间无直接连接。A向a发出连接请求,要与B通信。此时,A到a的电路是专用的,早已存在。而a必须在通向b的路径中找到下一条支路。如果它选择了到c的电路,则在此电路上分配一个未用的通道,并告诉要连接b。于是,c在重复a的动作并如此循环直至连接到b,最终建立起到B的线路。这样,a、b之间就有了一条专有线路用于A、B间的通信。这种传输自然是相互的。数据经过时几乎没有延迟和阻塞,除非线路有意外或出现故障。数据传输完成后,由通信的某一方发出拆除电路请求,对方作出相应释放链路。
电路交换适于数据传输要求质量高,批量大的情况。典型的是电话通信通常,网络系统所采用的数据传输技术有以下三种:电路交换、报文交换和分组交换。网络。
报文交换网络编码技术的出现和应用是现代通信技术领域内的一项重要变革,一定程度上改变了以往通信网络的数据传送模式和处理方式,减少信息传输过程中无用信息的产生,有效提升了网络吸纳和输出信息的数量,为数据通信质量的提升奠定了坚实基础。在现代发展形势下,网络编码技术在数据通信领域内发挥着重要作用。
为解决电路交换占用通道的缺陷,报文交换产生。其原理是:数据以报文为单位传输,长度不限且可变。数据传送过程采用存储-转发的方式。发送方在发送一个报文时把目的地址附加在报文上,途径的根据报文上的地址信息,将报文转发到下一个,接力式的完成整个传送过程。每个在受到报文后,会将之暂存并检查有无错误,然后通过路由信息找出适当路线的下一个的地址,再把报文传送给下一个。这个过程中,报文的传输只是占用两个之间的一段线路,而其他路段可传输其他用户的报文。于是,这种解决方案不会像电路交换占用终端间的全部信道。但是,报:网络编码;数据传输;网络通信文在经过时会产生延迟。这段延迟包括接收报文所有位(bit)所需的时间,等待时间和发送到下一个所需的排队延迟。
相对于电路交换,报文交换的优点有:线路效率高;可暂存报文并对报文进行错控制和码制转换;电路交换网络中,通信量很大时将不能接收某些信息,但在报文交换网络中却仍然可以,只是延迟会大些;可以方便地把报文发送到多个目的;建立报文优先权,让优先级高的报文优先传送。
报文交换也是存在缺点的。首先,它不能满足实时交互式的通信要求,经过网络的延迟可能会有不小的变化。其次,有时收到的报文太多以致不得不丢弃或阻止某些报文。,对交换的存储量有较高要求。
分组交换
为了更好地利用信道资源,降低中数据量的突发性,在报文交换的基础上发展出了分组交换。在分组交换的网络中,每个分组的长度有一个上限,因此,一个较长的报文会被分割成若干份。每个分组中都包含数据和目的地址。传输过程和报文交换类似,只是由于限制了每个分组的长度,减轻了负担,改善了网络传输性能。
分组交换的特点是:1、把数据传送单位的长度作出了限制,从而降低了所需的存储量。2、分组是较小的传输单位,只有出错的分组会被重发而非整个报文,因此大大降低了重发比例,提高了交换速度。3、源发出个报文分组后,可以连续发出随后的分组,而这时个分组可能还在途中。这些分组在各中被同时接收、处理和发送,而且可以走不同路径以随时利用网络中的流量分布变化而确定尽可能快的路径。
终端与主机间的通信通常采用分组交换。