Презентация Принципы функционирования физической среды передачи данных. (Лекция 3) онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Принципы функционирования физической среды передачи данных. (Лекция 3) абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 46 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Технология » Принципы функционирования физической среды передачи данных. (Лекция 3)



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    46 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    6.01 MB
  • Просмотров:
    82
  • Скачиваний:
    1
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Физический уровень Принципы
Содержание слайда: Физический уровень Принципы функционирования физической среды передачи данных

№2 слайд
Содержание слайда:

№3 слайд
Содержание слайда:

№4 слайд
Основы передачи данных Все
Содержание слайда: Основы передачи данных Все виды информации могут быть представлены в виде электромагнитных сигналов (ЭМС) аналоговых или цифровых Любой ЭМС имеет спектр сигналов разной частоты (ширина частотной полосы гармоник) Основная проблема - ухудшение сигнала при передаче (потеря энергии, искажение формы, шумы) Основные факторы СПД - полоса пропускания, скорость передачи для цифровых данных, уровень шума, уровень ошибок при передаче

№5 слайд
Сигнал как функция частоты
Содержание слайда: Сигнал как функция частоты где f - частота, an ,bn – амплитуды n-ой гармоники

№6 слайд
Содержание слайда:

№7 слайд
Содержание слайда:

№8 слайд
Сигналы Сигналы - аналоговые
Содержание слайда: Сигналы Сигналы - аналоговые vs цифровые аналог.данные - аналог.сигнал (соответствие спектров частот) цифр.данные - аналог.сигнал (модем) аналог.данные - цифр.сигнал (оцифровка) цифр.данные - цифр.сигнал (количество уровней сигнала)

№9 слайд
Схемы аналоговой и цифровой
Содержание слайда: Схемы аналоговой и цифровой передачи

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
Преимущества цифрового
Содержание слайда: Преимущества цифрового сигнала перед аналоговым затухание и нарушение формы в цифровом случае не столь сильно как в аналоговом. при ретрансляции цифрового сигнала проще восстановить его изначальную форму, которая известна точно, в отличии от аналогового сигнала. При ретрансляции аналогового сигнала ошибка накапливается.

№13 слайд
Аналоговая vs цифровая
Содержание слайда: Аналоговая vs цифровая передача цифровая передача более надежна в силу выше сказанного. по цифровой сети можно передавать и данные и голос и музыку одновременно и с большей скоростью. цифровая передача дешевле, так как не надо тратить большие усилия на восстановление формы сигнала. цифровую сеть проще эксплуатировать.

№14 слайд
Взаимосвязь пропускной
Содержание слайда: Взаимосвязь пропускной способности канала и его полосы пропускания Разные среды искажают форму сигнала и гасят его энергию в зависимости от частоты сигнала по-разному. Характеристику канала, определяющую спектр частот, которые канал пропускает без существенного понижения мощности сигнала, называют шириной полосы пропускания Скорость передачи зависит от способа кодирования данных на физическом уровне и сигнальной скорости - скорости изменения значения сигнала. Эта скорость изменений сигнала в секунду измеряется в бодах.

№15 слайд
Сигнальная скорость
Содержание слайда: Сигнальная скорость

№16 слайд
Взаимосвязь пропускной
Содержание слайда: Взаимосвязь пропускной способности канала и его полосы пропускания Максимальную скорость, с которой канал способен передавать данные, называют пропускной способностью канала. В 1924 Найквист открыл взаимосвязь пропускной способности канала и ширины его полосы пропускания (максимальная частота сигнала). Теорема Найквиста V max data rate = 2H log2 M bps , где H – ширина полосы пропускания канала, M - количество уровней, которые может принимать сигнал.

№17 слайд
Взаимосвязь пропускной
Содержание слайда: Взаимосвязь пропускной способности канала и его полосы пропускания шум в канале измеряется как соотношение мощности полезного сигнала к мощности шума: S/N ( измеряется в децибелах). для случая канала с шумом есть Теорема Шеннона V max = H log2 (1+S/N) bps, где S/N - соотношение сигнал-шум в канале; здесь уже неважно количество уровней в сигнале. Это - теоретический предел, которой редко достигается на практике.

№18 слайд
Сигналы с ограниченной
Содержание слайда: Сигналы с ограниченной полосой пропускания Пример канала с шумом: H=3КГц, шум=30dB следовательно Vmax=30 000 бит/сек Пример влияния ширины полосы пропускания на битовую скорость передачи b – сигнальная скорость, надо передать 8 бит, H – ширина полосы, Max число гармоник = (8H)/b= (3000 *8)/b при b=9600 не более 2 гармоник.

№19 слайд
Содержание слайда:

№20 слайд
Цифровые данные Аналоговый
Содержание слайда: Цифровые данные – Аналоговый сигнал Телефонные сети были созданы для передачи и коммутации аналоговых сигналов в голосовом диапазоне частот от 300 до 3400 Гц. Модем (МОдулятор–ДЕМодулятор) преобразует цифровой сигнал в аналоговый в надлежащем диапазоне частот и наоборот. Есть три основных метода модуляции для преобразования цифровых данных в аналоговую форму: амплитудная модуляция частотная модуляция фазовая модуляция.

№21 слайд
Содержание слайда:

№22 слайд
Содержание слайда:

№23 слайд
Цифровые данные Аналоговый
Содержание слайда: Цифровые данные – Аналоговый сигнал D=R/b=R/(log2L), где D – скорость модуляции (сигнальная скорость) R – битовая скорость (скорость передачи данных) L – число разных уровней единичных сигналов b – число бит на единичный сигнал.

№24 слайд
Аналоговые данные Цифровой
Содержание слайда: Аналоговые данные – Цифровой сигнал АЦП (Аналогово-Цифровой Преобразователь) превращает аналоговые данные в цифровую форму ЦАП (Цифро-Аналоговый преобразователь) выполняет обратную процедуру Устройство, объединяющее в себе функции и АЦП и ЦАП, называют кодеком (кодер-декодер) Два основных метода преобразования аналогового сигнала в цифровую форму: импульсно кодовую модуляцию и дельта модуляцию

№25 слайд
Содержание слайда:

№26 слайд
Содержание слайда:

№27 слайд
Содержание слайда:

№28 слайд
Аналоговые данные аналоговый
Содержание слайда: Аналоговые данные – аналоговый сигнал Где возникает потребность передавать аналоговые данные с помощью аналоговых сигналов? При амплитудной модуляции форма результирующего сигнала определяется формулой: S(t) = [1+nax(t)]cos 2fct, где fc – частота несущей, na – индекс модуляции, который определяют как отношение амплитуды исходного сигнала к амплитуде несущего сигнала. В наших обозначениях m(t)=1+nax(t). Форма результирующего сигнала при частотной модуляции определяется следующим выражением: S(t) =Ac cos (2fct+ nfm(t)), где nf – индекс частотной модуляции. Сигнал, получаемый фазовой модуляцией, определяет соотношение: S(t) =Ac cos (2fct+ npm(t)), где np – индекс частотной модуляции.

№29 слайд
Содержание слайда:

№30 слайд
Аналоговые данные аналоговый
Содержание слайда: Аналоговые данные – аналоговый сигнал Метод квадратичной амплитудной модуляции QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – это комбинация амплитудной и фазовой модуляций. Идея этого метода состоит в том, что можно по одной и той же линии послать одновременно два разных сигнала с одинаковой несущей частотой, но сдвинутых по фазе друг относительно друга на 90º. Каждый сигнал генерируется методом амплитудной модуляции. Применяется в технологии ADSL.

№31 слайд
Цифровые данные Цифровые
Содержание слайда: Цифровые данные – Цифровые сигналы Единичный сигнал Униполярные сигналы Битовый интервал Сравнение кодов Ширина спектра сигнала Синхронизация между приемником и передатчиком Обнаружение ошибок Чувствительность к шуму Стоимость и скорость Потенциальные и импульсные схемы кодирования.

№32 слайд
Способы кодировки данных
Содержание слайда: Способы кодировки данных

№33 слайд
Примеры кодов
Содержание слайда: Примеры кодов

№34 слайд
Потенциальный NRZ код NRZ Non
Содержание слайда: Потенциальный NRZ код NRZ – Non Return to Zero – без возврата к нулю на битовом интервале Основным недостатком этого кода является отсутствие синхронизации. Модификацией NRZ кода и хорошим примером дифференциального кодирования является NRZ-I код

№35 слайд
Биполярный код AMI Bipolar
Содержание слайда: Биполярный код AMI Bipolar Alternate Mark Inversion –AMI Три уровня сигнала. Потенциал каждой последующей единицы противоположен потенциалу предыдущей. При длительной последовательности 1 рассинхронизация не происходит Спектр сигнала уже, чем у NRZ кодов Правило чередования уровней позволяет обнаруживать единичные ошибки. С применением техники скремблирования биполярные импульсные коды обладают лучшими характеристиками, чем NRZ коды. Эффективность этого кода ниже, чем NRZ: каждый единичный сигнал может нести log23=1.58 бит информации, а используется только один бит. Передатчик и приемник для биполярного метода сложнее, чем для NRZ кодов.

№36 слайд
Биполярные импульсные коды В
Содержание слайда: Биполярные импульсные коды В Манчестерском коде данные кодируются фронтами в середине битового интервала: фронт перехода от низкого потенциала к высокому соответствует 1, а фронт перехода от высокого потенциала к низкому – 0. В дифференциальном Манчестерском коде в середине битового интервала обязательно происходит изменение уровня: при передаче 0 в начале битового интервала, происходит перепад уровней, при 1 – такой перепад отсутствует. У всех биполярных импульсных кодов сигнальная скорость в два раза выше, чем у потенциальных кодов. Они требуют более широкой полосы пропускания, чем потенциальные коды. У них есть несколько существенных преимуществ: самосинхронизация отсутствие постоянной составляющей отсутствие единичных ошибок.

№37 слайд
Потенциальный код B Q Каждые
Содержание слайда: Потенциальный код 2B1Q Каждые два последовательных бита (2В) передаются за один битовый интервал сигнала, который может иметь четыре состояния (1Q). У этого метода сигнальная скорость в два раза ниже, чем NRZ и AMI кодов, а спектр сигнала в два раза уже. Этот метод требует более мощного передатчика и более сложного приемника, который должен различать не два уровня, а четыре.

№38 слайд
Сигнальная скорость D R b ,
Содержание слайда: Сигнальная скорость D = R/b , где D – сигнальная скорость, R – битовая скорость в бит/сек.,b – количество бит на единичный сигнал

№39 слайд
Среды передачи характеристики
Содержание слайда: Среды передачи характеристики физической среды: полоса пропускания пропускная способность задержка затухание помехоустойчивость достоверность передачи стоимость простота прокладки сложность в обслуживании.

№40 слайд
Содержание слайда:

№41 слайд
Содержание слайда:

№42 слайд
Содержание слайда:

№43 слайд
Сравнение медного кабеля и
Содержание слайда: Сравнение медного кабеля и оптоволокна оптоволокно позволяет передавать сигнал на большее расстояние без промежуточного усиления (от 30 км и более для оптоволокна и 5 км для меди) оптоволокно тоньше. оптоволокно легче: 1 км 1000 парника весит 8 000кг оптоволоконная пара аналогичной пропускной способности и длины - 100 кг. оптоволокно трудно обнаружить, оно не излучает, а следовательно найти и повредить.

№44 слайд
Сравнение медного кабеля и
Содержание слайда: Сравнение медного кабеля и оптоволокна оптоволокно инертно к электромагнитным воздействиям, радиации; ему не страшны нарушения питания, агрессивная химическая среда. оптоволокно сложнее монтировать работа с ним требует специальной подготовки инженеров, которая пока не столь распространена. подключение к оптоволокну дороже пока, чем подключение к витой паре.

№45 слайд
Содержание слайда:

№46 слайд
Беспроводная связь
Содержание слайда: Беспроводная связь Электромагнитный спектр  f = С; Если взять =1.3х10-6 и =0.17х10-6, то f будет около 30 ТГц.

Скачать все slide презентации Принципы функционирования физической среды передачи данных. (Лекция 3) одним архивом:
Похожие презентации