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6物理层

2.时分多路复用 时分多路复用(Time Division Multiplexing,TDM)是指当传输介质的位传输率大于单个信号的要求时,为有效地利用传输系统,将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。 (1)同步时分复用 2.时分多路复用 时分多路复用(Time Division Multiplexing,TDM)是指当传输介质的位传输率大于单个信号的要求时,为有效地利用传输系统,将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。 (1)同步时分复用 (2)异步时分复用 异步时分与同步时分有所不同,异步时分复用技术又被称为统计时分复用技术,它能动态地按需分配时隙,以避免每个时隙段中出现空闲时隙。异步时分在分配时隙时是不固定的,而是只给想发送数据的发送端分配其时隙段,当用户暂停发送数据时,则不给它分配时隙。 3.波分多路复用 波分多路复用(Wave Division Multiplexing,WDM),是指在一根光纤上同时传输多个波长不同的光载波,即整个波长频带被划分为若干个波长范围,每个用户占用一个波长范围来进行传输。实际上WDM是FDM的一个变种,用于光纤信道。 4.码分多路复用(Code Division Multiple Access,CDMA) 每个比特时间又再分成m个码片,每个站分配一个唯一的m比特码序列,当某个站欲发送“1”时,它在信道中发送它的码片序列,当欲发送“0”时,它就发送它的码片序列的反码。 4.码分多路复用(Code Division Multiple Access,CDMA) 码片序列的正交关系: 令向量S表示站S的码片向量,令T表示其他任何站的码片向量。 两个不同站的码片序列正交,就是向量S和T的规格化内积(inner product)都是0: S· 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1。 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是–1。 · 4.码分多路复用 CDMA的工作原理:各站发送数据时,先将要发送的数据的各个码元扩展为自己的m个码片,形成扩频信号(如S’站的扩频信号为S’x,T站的扩频信号为Tx),然后再发送。由于所有的站都使用相同的频率,所以每一个站都能收到所有的站发送的扩频信号,即所有的站收到的都是叠加的信号,S’x+Tx+…。当接收站打算接收S’站发送的信号时,就用S’站的码片序列与收到的信号求规格化内积,这就相当于分别计算S’·S’x、S’·Tx等,然后求它们的和。显然,S·Tx等均为零,S’·S’x就是S站发送的数据比特。 · 【例6-1】 共有4个站进行码分多址通信。4个站的码片序列为 A:(?1?1?1+1+1?1+1+1) B:(?1?1+1?1+1+1+1?1) C:(?1+1?1+1+1+1?1?1) D:(?1+1?1?1?1?1+1?1) 现收到这样的码片序列S:(?1+1?3+1?1?3+1+1)。 问哪个站发送数据了?发送数据的站发送的是0还是1? 6.3 物理层下的传输介质 6.3.1有线传输介质 6.3.2 无线传输介质 6.3.1 有线传输介质 1.双绞线 2.同轴电缆 3.光纤 · 2016 第6章 物理层 第6章 物理层 物理层的基本概述 6.1 6.2 数据通信基础 物理层下的传输介质 6.3 物理层设备 6.4 物理层设备 实训 双绞线跳线制作与测试 6.5 6.1 物理层的基本概述 1.物理层的作用 2 .机械特性、电气特性、功能特性和规程特性 6.2 数据通信基础 6.2.1 基本概念 6.2.2 奈奎斯特定理与香农定理 6.2.3 数据编码技术 6.2.4 数据交换 6.2.5 多路复用技术 6.2.1 基本概念 1.数据通信系统模型 6.2.1 基本概念 2.通信的几个基本概念 并行数据传输与串行数据传输 单工、半双工和全双工通信 同步通信和异步通信 6.2.1 基本概念 3.数据通信中的主要技术指标 (1)比特率和波特率 (2)信道容量 (3)误码率 (1)比特率和波特率 数据传输速率,也称比特率,是指每秒能传输的二进制信息位数,单位为位/秒(bits per second),记作bit/s,它可由下式确定: R=1/T·log2N(bit/s) 信号传输速率,也称码元速率、调制速率或波特率,单位为波特(Baud)。信号传输速率表示单位时间内通过信道传输的码元个数,也就是信号经调制后的传输速率。若信号码元的宽度为T秒,则码元速率定义:?????????????????????? B=1/T(Baud)

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