工业数据通信基础.ppt

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工业数据通信基础

第2部分 工业数据通信基础 数据传输方式 数据转换、编码技术 多路复用技术 数据通信的性能指标 传输介质 无线传输 2.1 数据传输方式 2.1.1 单工、全双工和半双工传输 单工传输(simplex transmission) 全双工传输(duplex transmission) 半双工传输(half-duplex transmission) 2.1.2 异步传输和同步传输 1.同步 同步包含了两个方面的要求: 接收方基准时钟起始位置必须和收到的位串的起始位置对准,即帧同步、字符同步; 接收方基准时钟要和位串每一位对准,即位同步。 实现帧同步和字符同步的方法: 一般是在帧和字符前后增加标志字符和标志位。 实现位同步有两种方法: 外同步(时钟信号线、数据传输线); 内同步(时钟和数据一起编码)。 2.1.2 异步传输和同步传输(续1) 2.异步传输 (asynchronous transmission) 通信双方使用独立的定位时钟,但要事先约定好同样的传输速率,以便进行位同步; 以字符为单位进行数据传输,每一个字符前后各加一个起始位和一个停止位,以便实现字符同步; 异步传输速率常有:300、600、1 200、2 400、3 600、9 600和19 200 b/s; RS-232C接口, 使用异步传输方式。 2.1.2 异步传输和同步传输(续2) 图3.1 异步传输 的字符格式 起始位“0”,1比特:标志着字符的开始,引起接收方的注意,准备接收后面的有效字符; 停止位“1”,1~2比特:标志着传送字符的结束,使接收方有一个缓冲处理的时间; Bit1~Bit7是7比特的字符:有5、6、7及8比特; 奇偶校验位:易于实现,编码效率高,但只能检测出奇数个错而不能检测出偶数个错。 2.1.2 异步传输和同步传输(续3) 3.同步传输 (synchronous transmission) 数据不是以字符而是以帧(frame) 为单位进行传送; 帧同步 :帧定界符 ; 位同步 :通信双方使用同一时钟发送与接收; 适用于快速的和较大规模的信息传输,以太网中应用; 2.1.2 异步传输和同步传输(续4) 3.同步传输 (synchronous transmission) (续1) 同步传输有两种方式:面向字符和面向位。 面向字符的同步传输方式: 20世纪60年代采用的传输方式; 通信链路上所传送的数据是由选定的字符集中字符所组成,如ASCII码字符集; 不仅正文由字符集中的字符组成,控制信息也是由同个字符集中若干个指定的字符组成; 存在一些缺点,比如它要求所有的通信设备都要使用同样的字符代码。 2.1.2 异步传输和同步传输(续5) 3.同步传输 (synchronous transmission) (续2) 面向位的同步传输方式: 1974、IBM、SNA(System Network Architecture); 在SNA数据链路层采用了面向位的传输规程同步数据链路控制SDLC(Synchronous Data Link Control); 后来ISO把SDLC修改,称为高级数据链路控制HDLC(High level Data Link Control),作为国际标准ISO3309; HDLC和SDLC具有相同的帧结构。 2.1.2 异步传输和同步传输(续6) HDLC帧格式(图3.2) 比特 8 8 8 可变 16 8 帧同步:在一帧的首尾附加有标识符” ,1字节 零比特填充法:数据中遇5个“1”,插入“0” 地址字段:目的地址,全“1”为广播 控制字段:帧的性质和类型,数据帧、应答帧和命令帧等 帧校验序列FCS:循环冗余校验CRC码 2.1.3 频带传输与基带传输 1.频带传输 数字数据转换成模拟信号(调制),借助于模拟信道(电话系统)进行传输。 FDM (Frequency Division Multiplexing) : 频带传输可利用频分多路复用FDM实现多路复用,提高传输信道的利用率。 基本原理是将多路数字信号的每一路用不同的载波频率进行调制,每一路信号调制后占用信道的不同频段,互不重叠干扰,从而实现在一条电缆上进行多路信号的传输。 2.1.3 频带传输与基带传输(续) 2.基带传输 对应于频带传输的另一种传输方式 ; 基带(base band): 数字数据不经调制进行编码变成的数字信号所占用的频带,频谱一般从0开始 ; 在数字数据传输前

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