計算機遠距離通信中信道傳輸的信號可以是一種數字信號,這種數字信號利用模擬信道實現數字信號傳輸,這種傳輸方式稱為頻帶傳輸。
頻帶傳輸是信號經調制後傳輸到終端後經再解調的傳輸方式。即將數字信號 (二進制電信號)進行調制變換,變成能在公共電話線上傳輸的模擬信號(音頻信號) ,經傳輸介質傳送到接收端後,再由數據機將該音頻信號解調變換成原來二進制電信號。 頻帶傳輸需在發送端和接收端分別設置數據機。此種傳輸方式克服了許多長途電話線路不能直接傳輸基帶信號的缺點,且能實現多路復用功能。
(1)計算機網路傳輸是什麼信號擴展閱讀:
頻帶傳輸就是先將基帶信號變換(調制)成便於在模擬信道中傳輸的、具有較高頻率范圍的模擬信號(稱為頻帶信號),再將這種頻帶信號在模擬信道中傳輸。在採用頻帶傳輸方式時要求收發兩端都安裝數據機(Modem)。利用頻帶傳輸不僅解決了數字信號可利用電話系統傳輸的問題,而且可以實現多路復用,以提高傳輸信道的利用率。
計算機網路的遠距離通信時經常藉助於電話系統 通常採用的是頻帶傳輸。
基帶信號與頻帶信號的轉換是由調制解調技術完成的。
2. 計算機網路中信號的傳輸方式可分為什麼
按照通信方式:1、廣播式傳輸網路、
2、點對點傳輸網路。
⑴按地理范圍分類
①區域網LAN(Local Area Network)
區域網地理范圍一般幾百米到10km之內,屬於小范圍內的連網。如一個建築物內、一個學校內、一個工廠的廠區內等。區域網的組建簡單、靈活,使用方便。
②城域網MAN(Metropolitan Area Network)
城域網地理范圍可從幾十公里到上百公里,可覆蓋一個城市或地區,是一種中等形式的網路。
③廣域網WAN(Wide Area Network)
廣域網地理范圍一般在幾千公里左右,屬於大范圍連網。如幾個城市,一個或幾個國家,是網路系統中的最大型的網路,能實現大范圍的資源共享,如國際性的Internet網路。
⑵按傳輸速率分類
網路的傳輸速率有快有慢,傳輸速率快的稱高速網,傳輸速率慢的稱低速網。傳輸速率的單位是b/s(每秒比特數,英文縮寫為bps)。一般將傳輸速率在Kb/s—Mb/s范圍的網路稱低速網,在Mb/s—Gb/s范圍的網稱高速網。也可以將Kb/s網稱低速網,將Mb/s網稱中速網,將Gb/s網稱高速網。
網路的傳輸速率與網路的帶寬有直接關系。帶寬是指傳輸信道的寬度,帶寬的單位是Hz(赫茲)。按照傳輸信道的寬度可分為窄帶網和寬頻網。一般將KHz—MHz帶寬的網稱為窄帶網,將MHz—GHz的網稱為寬頻網,也可以將kHz帶寬的網稱窄帶網,將MHz帶寬的網稱中帶網,將GHz帶寬的網稱寬頻網。通常情況下,高速網就是寬頻網,低速網就是窄帶網。
⑶按傳輸介質分類
傳輸介質是指數據傳輸系統中發送裝置和接受裝置間的物理媒體,按其物理形態可以劃分為有線和無線兩大類。
①有線網
傳輸介質採用有線介質連接的網路稱為有線網,常用的有線傳輸介質有雙絞線、同軸電纜和光導纖維。
●雙絞線是由兩根絕緣金屬線互相纏繞而成,這樣的一對線作為一條通信線路,由四對雙絞線構成雙絞線電纜。雙絞線點到點的通信距離一般不能超過100m。目前,計算機網路上使用的雙絞線按其傳輸速率分為三類線、五類線、六類線、七類線,傳輸速率在10Mbps到600Mbps之間,雙絞線電纜的連接器一般為RJ-45。
●同軸電纜由內、外兩個導體組成,內導體可以由單股或多股線組成,外導體一般由金屬編織網組成。內、外導體之間有絕緣材料,其阻抗為50Ω。同軸電纜分為粗纜和細纜,粗纜用DB-15連接器,細纜用BNC和T連接器。
●光纜由兩層折射率不同的材料組成。內層是具有高折射率的玻璃單根纖維體組成,外層包一層折射率較低的材料。光纜的傳輸形式分為單模傳輸和多模傳輸,單模傳輸性能優於多模傳輸。所以,光纜分為單模光纜和多模光纜,單模光纜傳送距離為幾十公里,多模光纜為幾公里。光纜的傳輸速率可達到每秒幾百兆位。光纜用ST或SC連接器。光纜的優點是不會受到電磁的干擾,傳輸的距離也比電纜遠,傳輸速率高。光纜的安裝和維護比較困難,需要專用的設備。
②無線網
採用無線介質連接的網路稱為無線網。目前無線網主要採用三種技術:微波通信,紅外線通信和激光通信。這三種技術都是以大氣為介質的。其中微波通信用途最廣,目前的衛星網就是一種特殊形式的微波通信,它利用地球同步衛星作中繼站來轉發微波信號,一個同步衛星可以覆蓋地球的三分之一以上表面,三個同步衛星就可以覆蓋地球上全部通信區域。
⑷按拓撲結構分類
計算機網路的物理連接形式叫做網路的物理拓撲結構。連接在網路上的計算機、大容量的外存、高速列印機等設備均可看作是網路上的一個節點,也稱為工作站。計算機網路中常用的拓撲結構有匯流排型、星型、環型等。
①匯流排拓撲結構
匯流排拓撲結構是一種共享通路的物理結構。這種結構中匯流排具有信息的雙向傳輸功能,普遍用於區域網的連接,匯流排一般採用同軸電纜或雙絞線。
匯流排拓撲結構的優點是:安裝容易,擴充或刪除一個節點很容易,不需停止網路的正常工作,節點的故障不會殃及系統。由於各個節點共用一個匯流排作為數據通路,信道的利用率高。但匯流排結構也有其缺點:由於信道共享,連接的節點不宜過多,並且匯流排自身的故障可以導致系統的崩潰。
②星型拓撲結構
星型拓撲結構是一種以中央節點為中心,把若干外圍節點連接起來的輻射式互聯結構。這種結構適用於區域網,特別是近年來連接的區域網大都採用這種連接方式。這種連接方式以雙絞線或同軸電纜作連接線路。
星型拓撲結構的特點是:安裝容易,結構簡單,費用低,通常以集線器(Hub)作為中央節點,便於維護和管理。中央節點的正常運行對網路系統來說是至關重要的。
③環型拓撲結構
環型拓撲結構是將網路節點連接成閉合結構。信號順著一個方向從一台設備傳到另一台設備,每一台設備都配有一個收發器,信息在每台設備上的延時時間是固定的。
這種結構特別適用於實時控制的區域網系統。
環型拓撲結構的特點是:安裝容易,費用較低,電纜故障容易查找和排除。有些網路系統為了提高通信效率和可靠性,採用了雙環結構,即在原有的單環上再套一個環,使每個節點都具有兩個接收通道。環型網路的弱點是,當節點發生故障時,整個網路就不能正常工作。
④樹型拓撲結構
樹型拓撲結構就像一棵「根」朝上的樹,與匯流排拓撲結構相比,主要區別在於匯流排拓撲結構中沒有「根」。這種拓撲結構的網路一般採用同軸電纜,用於軍事單位、政府部門等上、下界限相當嚴格和層次分明的部門。
樹型拓撲結構的特點:優點是容易擴展、故障也容易分離處理,缺點是整個網路對根的依賴性很大,一旦網路的根發生故障,整個系統就不能正常工作
3. 計算機網路能夠傳輸的信息是什麼
傳輸介質籠統地說是載體。 你說的雙絞線阿,同軸電纜阿,就是載體。因為裡面都能傳送電信號。而我們一般說的電線呢,俺自我覺得應該是電導線,是導電用的,裡面雖然有電流,但沒有形成信號。說到這里,因為能覺出區別吧?一個是有信號的,一個是沒有信號的。 俺學計算機,我們說的傳輸介質,一般情況下都是指運輸信號的電纜。而電纜也有發展史,從開始的銅電纜,到同軸電纜,到雙絞線,到光纖,都是傳輸介質。目前用得最多的是同軸電纜和雙絞線。但是光纖也在迅猛的發展中,因為光線就有很高的保密性。所以啥叫傳輸介質有保密性呢?因為一般的電纜傳輸電信號,周圍就一定會有磁場,高手會利用磁場進行信息盜用。而光纖傳輸光信號,沒聽說過光會產生場吧?電纜也可以被中間切割,然後接入導線進行信息盜用,光線的傳輸要求就高多了,如果有一點點地破壞,光在裡面傳輸的時候,就會產生折射(由於光的波長太短)等等而導致信號變形。 我想就這么多啦,樓主明白了不? 補充一下,光纖的還一個好處是傳輸速度極快!
4. 計算機網路通信中傳輸的是
計算機網路通信中傳輸的是數字信號或模擬信號。
數字信號是一些離散的信號,一般用一系列斷續變化的電壓脈沖表示0和1。
模擬信號是連續的信號,用一系列連續變化的電磁波或電壓信號來表示0和1。
5. 計算機網路中的數據通過什麼傳輸
1.先把你的計算機中「數字數據」通過調制器轉化成「模
擬信號」(如果你是通過電話線上網){模擬信號數字化
的三個步驟分別是:采樣、量化、編碼}[其中通信方式包
括並行通信和串列通信]{數據傳輸可以通過基帶、頻帶、
寬頻}{也可以通過多路復用同時上傳和下載};
2.它們的信息頭中都帶對方的地址,通過節點間的路由器
、交換機傳到對方的機器上.(數據的交換技術包括電路
交換、報文交換、分組交換(它們各自都有優缺點)).
3.然後到達對方的機器上.
其中在本地OSI數據流為從第七層的「應用層」依次向下,
在向下的途中,加上各自的「標志」{封裝技術},到達
第一層「物理層」後,通過物理傳輸介質,通過上面的技
術傳輸到對方的機器上,通過從第一層到最後一層拆卸各
自的「標志
6. 計算機網路通信中傳輸的是A數字信號B模擬信號C數字或模擬信號D數字脈沖
選B。現在都是數字信號了,主要是二進制的,010101這樣的,但是有的還使用模擬信號
7. 計算機網路通信中為什麼傳輸的是數字或模擬信號
要看傳輸介質啦,電話線路或同軸電纜傳送的一般是模擬信號,網線或光纖傳送的就是數字信號
8. 計算機網路通信時實用的是什麼信號
模擬信號。 他是時間的函數,並佔有一定的頻率范圍。
9. 計算機網路中,數據鏈路層傳輸什麼信號
物理層傳輸電信號或者光信號,數據鏈路層傳輸的是 數據幀。
-中國物聯網校企聯盟技術部