1.非归零码 非归零码的编码规则为用高电平代表1,用低电平代表0。缺点是有连续的0或1时难以判断码元的开始和结束。 2.曼彻斯特编码 曼彻斯特编码的每个周期都有一次电平的跳变。由高电平跳变到低电平代表1,由低电平跳变到高电平代表0。(高1低0)优点是电平的跳变可以作为同步信号 ...
物理层的编码方式 目录 物理层的编码方式 三大类概括: 单极性编码 原理 缺点 极化编码 不归零制编码 NRZ: Non Return to Zero 不归零电平编码 原理 缺点 不归零反相编码 原理 较不归零电平编码的优点 极化编码 归零制码 RZ: Return to Zero 原理 优点 缺点 极化编码 曼彻斯特码 Manchester 原理 优点 极化编码 差分曼彻斯特编码 Differe ...
2020-03-14 08:59 0 848 推荐指数:
1.非归零码 非归零码的编码规则为用高电平代表1,用低电平代表0。缺点是有连续的0或1时难以判断码元的开始和结束。 2.曼彻斯特编码 曼彻斯特编码的每个周期都有一次电平的跳变。由高电平跳变到低电平代表1,由低电平跳变到高电平代表0。(高1低0)优点是电平的跳变可以作为同步信号 ...
一、概述 数字化已成为当今信息传输的趋势,但是使用数字信号就一定是“先进的”,使用模拟信号就一定是“落后的”,这个观点可不一定是正确的,数据究竟应该是数字的还是模拟的,是由产生的数据的性质决定的 ...
大纲要求 (一)通信基础 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念 奈奎斯特定理与香农定理 编码与调制 电路交换、报文交换与分组交换 数据报与虚电路 (二)传输介质 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质 物理层接口的特性 ...
学习物理层重点是了解概念,不用去深入研究 摘要: 物理层基本概念 有关数据通信的重要概念 各种传输媒体的主要特点(传输媒体本身不属于物理层的范围) 几种常用的信道复用技术 数字传输系统的简单介绍 几种常用宽带的接入技术 物理层基本概念 ...
一、中继器 中继器(Repeater)工作于OSI的第一层(物理层),中继器是最简单的网络互联设备,连接同一个网络的两个或多个网段,主要完成物理层的功能,负责在两个网络节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此从而增加信号传输的距离,延长网络的长度和覆盖区域,支持远距离 ...
物理层 一、基本概念 物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体物理层的主要任务:确定传输媒体的接口的一些特性,包括,机械特性:接口形状,大小,引线数目电气特性:例如规定电压范围(-5V-5V)功能特性:例如规定-5V上0,+5V是1过程特性:也称 ...
注:单位的分类; 空间单位: 8bit 【比特】= 1Byte【字节】 1000Byte = 1KB 1000KB = 1MB 1000MB ...
一、物理层的定义 物理层是OSI的第一层,它虽然处于最底层,却是整个开放系统的基础。物理层为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。如果您想要用尽量少的词来记住这个第一层,那就是“信号和介质”。 二、物理层的作用 传输比特流(高低电平,1代表高电平,0代表 ...