??xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 首先我们要知道,我们在用FTP上传、删除、修Ҏ件的时候其实要l过两个q程。一个是命oq接Q一个是数据传输?strong>命oq接的过E是我们电脑->服务器,通常是我们电脑中一个随机的大于1024的端?>服务器的21端口。我们熟知的FTP?1端口是命oq接时所必需的。对于这d和被动这两种上传模式而言Q命令连接的q程是完全相同的Q其区别在数据传输q程中。主动模式下Q当需要传送数据时Q客L在命令连接上用PORT命o告诉服务器:“我打开了XXXX端口Q通常是一个随机的大于1024的端口)Q你q来q接?amp;rdquo;。于是服务器?0端口向客L的这个端口发送连接请求,建立一条数据连接来传送数据,q就是服务器->客户电脑的过E。而在被动模式下,服务器在命oq接上用PASV命o告诉客户端:“我打开了XXXX端口Q通常是在FTP服务端设|的一个高位端口范_Q你q来q接?amp;rdquo;。于是客L向服务器的这个端口范围发送连接请求,建立一条数据连接来传送数据?/p> 一句话Q主动模式的FTP是指服务器主动连接客L的数据端口,被动模式的FTP是指服务器被动地{待客户端连接自q数据端口。故通过防火墙对高位端口的阻塞,会造成d模式受限Q被动模式比较先q。另外通过讄被动模式的端口范_只开放一定的端口对外传输数据Q也大大减少了服务器安全性暴露的风险?/p> 那么Q在哪里讄被动模式的端口范围呢。Windows环境下的IIS FTP的设|方法是Q打开C:\WINDOWS\system32\inetsrv\MetaBase.xmlQ当焉先要停止IIS Admin Service服务。然后编辑这个文仉?lt;IIsFtpService>区块下的PassivePortRangeQ比如设|成PassivePortRange="50030-50039"Q这指定了10个端口来传输数据。而Linux环境下的ProFTP的设|方法是Q打开proftp的配|文Ӟ命o是vi /etc/proftpd.confQ然后在<Global>区块里面dPassivePorts 50030 50039q样的一D|字,也和上面IIS中的端口讄是一L功能?/p> 最后在说下q两U模式的优缺炏V主动模式对FTP服务器的理有利Q但对客L的管理不利。因为FTP服务器企图与客户端的高位随机端口建立q接Q而这个端口很有可能被客户端的防火墙阻塞掉。被动模式对FTP客户端的理有利Q但Ҏ务器端的理不利。因为客L要与服务器端建立两个q接Q其中一个连C个高位随机端口,而这个端口很有可能被服务器端的防火墙d掉。比较明智的Ҏ是,同时做好服务器和客户电脑的安全设|,量不要开防火墙,p比较利的通过FTP上传和管理我们的文g?/p>
]]>
blocking I/O
nonblocking I/O
I/O multiplexing (select and poll)
signal driven I/O (SIGIO)
asynchronous I/O (the POSIX aio_functions)
blocking I/O
q个不用多解释吧Q阻塞套接字。下图是它调用过E的囄Q?/p>
重点解释下上图,下面例子都会讲到。首先application调用 recvfrom()转入kernelQ注意kernel?个过E,wait for data和copy data from kernel to user。直到最后copy complete后,recvfrom()才返回。此q程一直是d的?/p>
nonblocking I/OQ?/strong> 可以看见Q如果直接操作它Q那是个轮询。。直到内核缓冲区有数据?/p>
I/O multiplexing (select and poll) select先阻塞,有活动套接字才返回。与blocking I/O相比Qselect会有两次pȝ调用Q但是select能处理多个套接字?/p>
signal driven I/O (SIGIO) ?strong>I/O multiplexing (select and poll)
与blocking I/O对立的,非阻塞套接字Q调用过E图如下Q?/p>
最常见的I/O复用模型Qselect?/p>
只有UNIXpȝ支持Q感兴趣的课查阅相关资料
asynchronous I/O (the POSIX aio_functions)
很少?nixpȝ支持Qwindows的IOCP则是此模?/p>
完全异步的I/O复用机制Q因为纵观上面其它四U模型,臛_都会在由kernel copy data to appliction旉塞。而该模型是当copy完成后才通知applicationQ可见是U异?/font>的。好像只有windows?font color="#ff0000">完成端口是这个模型,效率也很?/p>
下面是以上五U模型的比较
可以看出Q越往后,d少Q理Z效率也是最优?/p>
=====================分割U?=================================
5U模型的比较比较清晰了,剩下的就是把select,epoll,iocp,kqueue按号入那就OK了?/p>
select和iocp分别对应W?U与W?U模型,那么epoll与kqueue呢?其实也于select属于同一U模型,只是更高U一些,可以看作有了W?U模型的某些Ҏ,如callback机制?/p>
那么Qؓ什么epoll,kqueue比select高Q?
{案是,他们?font color="#ff0000">轮询。因Z们用callback取代了。想想看Q当套接字比较多的时候,每次select()都要通过遍历FD_SETSIZE个Socket来完成调?不管哪个Socket是活跃的,都遍历一遍。这会浪费很多CPU旉。如果能l套接字注册某个回调函数Q当他们z跃Ӟ自动完成相关操作Q那避免了轮询Q这正是epoll与kqueue做的?/p>
windows or *nix QIOCP or kqueue/epollQ?
诚然QWindows的IOCP非常Q目前很有支持asynchronous I/O的系l,但是׃其系l本w的局限性,大型服务器还是在UNIX下。而且正如上面所qͼkqueue/epoll ?IOCP相比Q就是多了一层从内核copy数据到应用层的阻塞,从而不能算?strong>asynchronous I/OcR?/strong>但是Q这层小的d无轻重Qkqueue与epoll已经做得很优U了?/p>
提供一致的接口QIO Design Patterns
实际上,不管是哪U模型,都可以抽象一层出来,提供一致的接口Q广Zh知的有ACE,Libeventq些Q他们都是跨q_的,而且他们自动选择最优的I/O复用机制Q用户只需调用接口卛_。说到这里又得说?个设计模式,Reactor and Proactor?/strong>有一经典文?a >http://www.artima.com/articles/io_design_patterns.html值得阅读QLibevent?strong>Reactor模型QACE提供Proactor模型。实际都是对各种I/O复用机制的封装?/p>
Java nio包是什么I/O机制Q?/strong>
我曾天真的认为java nio装的是IOCP。。现在可以确定,目前的java本质是select()模型Q可以检?jre/bin/nio.dll得知。至于java服务器ؓ什么效率还不错。。我也不得而知Q可能是设计得比较好吧。?_-?/p>
=====================分割U?=================================
ȝ一些重点:
转蝲自:http://blog.csdn.net/shallwake/article/details/5265287
传输C个组播群l(multicast groupQ的L集合。它的基本方法是Q当某一个h向一lh发送数据时Q它不必数据向每一个h都发送数据,只需?/p>
数据发送到一个特定的预约的组地址Q所有加入该l的人均可以收到q䆾数据。这样对发送者而言Q数据只需发送一ơ就可以发送到所有接收者,大大减轻
了网l的负蝲和发送者的负担?br />2.优点Q?br /> 不媄响不接收该多播数据的LQ能够节U网l带宽,降低L处理负担?br />~辑本段3.多播地址(d c?Q?br /> 224.0.0.0--239.255.255.255Q没有像单播ipD那hq播地址和网l地址之分了?
具体Q?24.0.0.0--224.0.0.255 本地保留Q给知名协议使用Qttl=1?br />其中224.0.0.1是本|所有主机接Ӟ224.0.0.2是本|所有\由器接收?
239.0.0.0--239.255.255.255 U有l播地址?
232.0.0.0--232.255.255.255 特定源多播?/p>
在不使用中器的情况下,传输范围能达?-8km?br />我国外配U系l发展的三个阶段
lDq年来国内外配线pȝ的发展,我们可看样三个阶D:
1、双l线阶段
在这个阶D语韛_大规模数据通信不能L也适应q样的数据通信?br />2、同轴电~?双绞UKD?br /> 它能满用户的大量数据传输和视频的需求,但需要更多的接入讑֤Q造h相对提高许多Q且不易今后的扩展需求?br />3、光U阶D?br /> x们所说的最l阶D,在此Ӟ各相应附属设备更完善Q数据处理能力更强,扩展性更好。近q来发展也特别快Q接入设备h格目前有所调整Q可?/p>
说这是一步到位的l合通信阶段。分析光U中光的传输Q可以用两种理论Q射U光学(卛_何光学)理论和L动光学理论。射U光学理论是用光线M?/p>
光能量传输\U的ҎQ这U理论对于光波长q远于光L到尺寸的多模光纤是容易得到简单而直观的分析l果的,但对于复杂问题,线光学只能l出?/p>
较粗p的概念? 波动光学是把光纤中的光作为经典电场来处理,因此Q光场必L从麦克斯韦方E组及全部边界条件。从波动方程和电场的边?/p>
条g出发Q可以得到全面、正的解析或数字结果,l出波导中容许的场结构Ş式(x式)~辑本段发展和应?br /> 光纤通信技术应用迅速增长,?977q光U系l首ơ商用安装以来,电话公司开始用光U链路替代旧的铜U系l。今天的许多电话公司Q在他们?/p>
pȝ中全面用光U作为干U结构和作ؓ城市电话pȝ之间的长距离q接。提供商已开始用光纤Q铜轴合线路进行试验。这U合线路允许在领域之间?/p>
成光U和同u늼Q这U被UCؓ节点的位|,提供光脉冲转换为电信号的光接收机,然后信号再经q同轴电~被传送到各个家庭。近q来Q作ZU通信
信号传输的恰当手D,光纤Ex替代铜线是显而易见的Q这些光~在本地电话pȝ之间跨越很长的距dƈ多网l系l提供干U连接? 光纤是一U?/p>
采用ȝ作ؓ波导Q以光的形式信息从一端传送到另一端的技术。今天的低损耗玻璃光U相对于早期发展的传输介质,几乎不受带宽限制q具有独一无二
的优势,点到点的光学传输pȝ׃个基本部分构成:产生光信L光发送机、携带光信号的光~和接收光信L光接收机。编辑本D光U传输材?br /> l合布线pȝ中用的光纤为玻璃多?50nm波长的LEDQ传输率?00M/bpsQ有效范围约20Km.其纤芯和包层׃U光学性能不同的介质构成。内部的
介质对光的折率比环l它的介质的折射率高。由物理学可知,在两U介质的界面上,当光从折率高的一侧射入折率低的一侧时Q只要入角度大于一
个界|׃发生反射现象Q能量将不受损失。这时包在外围的覆盖层就象不透明的物质一P防止了光U在I插q程中从表面逸出。只有那些初始入?/p>
角偏的光线才有折射发生Qƈ且在很短距离内就被外层物质吸收干净? 目前生的光U,无论是玻璃介质还是塑料介质,都可传输全部可见光和?/p>
分红外光谱。用光纤做的光缆有多U结构Ş式。短距离用的光缆主要有两U,一U层l构光缆是在中心加钢丝或龙丝,外束有若q根光纤Q外面在加一?/p>
塑料护套Q另一U是高密度光~,它有多层丝带叠合而成Q每一层丝带上q敯了一排光U。编辑本D光U传输过E?br /> 由发光二极管LED或注入型Ȁ光二极管ILD发出光信h光媒体传播,在另一端则有PIN或APD光电二极作为检波器接收信号。对光蝲波的调制为移q键
控法Q又UC度调ӞIntensityModulationQ。典型的做法是在l定的频率下Q以光的出现和消失来表示两个二进制数字。发光二极管LED和注入型Ȁ光二
极管ILD的信号都可以用这U方法调ӞPIN和ILD波器直接响应亮度调制? 功率攑֤──光攑֤器置于光发送端之前Q以提高入纤的光功率。?/p>
个线路系l的光功率得到提高。在U中l放?#9472;─建筑较大或楼间距离较远Ӟ可v中攑֤作用Q提高光功率。前|放?#9472;─在接收端的光甉|器?/p>
后将微信可行放大,以提高接收能力。编辑本D光U传输特?br /> 光缆不易分支Q因Z输的是光信号Q所以一般用于点到点的连接。光 的ȝ拓扑l构的实验性多点系l已l徏成,但是hq太c原则上Q?/p>
? 光纤功率损失、衰减少Q有较大的带宽潜力,因此Q一般光U能够支持的 接头数比双绞U或同u늼多得多。目前低价可靠的发送器?/p>
0.85um波长 发光二极LEDQ能支持100Mbps的传输率?.5?KM范围内的局域网? Ȁ光二极管的发送器成本较高Q且不能满百万时寿命的要
求。运行在0.85um波长的发光二极管波器PIN也是低h的接收器。雪崩光二极? 的信号增益比PIN大,但要?0?0V的电源,而PIN波器只需?V
甉|。如果要辑ֈ更远距离和更高速率Q则可用1.3um波长的系l,q种pȝ衰减很小Q但要比0.85um波长pȝ贉|。另?与之配套的光U连接器也很重要
Q要求每个连接器的连接损耗低?5dBQ易于安装,h较低。光U的芯子和孔径愈大,从发光二极管LED接收的光愈多Q其性能愈好。芯子直径ؓ100um
Q包层直径ؓ140um 的光U,可提供相当好的性能。其接收的光能比62.5/125um光纤的多4dBQ比50/125um光纤?.5dB。运行在0.8um波长的光U衰减ؓ
6dB/KmQ运行在1.3um波长的光U衰减ؓ4dB/Km?.8um的光U频宽ؓ150MHz/KmQ?.3um的光U频宽ؓ500MHz/Km? l合布线pȝ中,dU用光U做
Z输介质是十分合适的Q而且是必要的? 目前采用一U光波L分复用技术WDMQWAVELENGTH DIVISION MULTI-PLEXINGQ,可以在一条线路上复用?/p>
发送、传输多个位Q一般按一个字节八位ƈ行传输,Ҏ个位用不同的波长Q所以它所需的支持电路可在低速率下运行。WDM的光U链路适合于字节宽
度的讑֤接口Q是一U新的数据传输系l。编辑本D光U传输的特点优势及传输原?br />优点
光缆传输的实C发展形成了它的几个优炏V相对于铜线每秒1.54MHZ的速率?光纤|络的运行速率辑ֈ了每U?.5GB。从带宽看,很大的优势是Q光U?/p>
h较大的信息容量,q意味着能够使用寸很小的电~,来׃用更新或增强传输光缆中信受光U电~对诸如无线c电机或其他盔R늼的电噪
声具有较大的LQ其免于受电噪声的q扰。从长远l护角度来看Q光~最l的l护成本会非怽。光U用光脉冲沿光U\传输信息Q以替代使用电脉
冲沿늼传输信息。在pȝ的一端是发射机,是信息到光纤U\的v始点。发机接收到的已编码电子脉冲信息来自于铜线늼Q然后将信息处理q{换成
{效的编码光脉冲。用发光二极管或注入式Ȁ光器产生光脉Ԍ同时采用透镜Q将光脉冲集中到光纤介质Q光脉冲沿U\在光U介质中传输。由内部?/p>
反射原理可知Q光脉冲很容易眼光纤U\q动Q光U内部全反射原理说明了当入射角超q界值时Q光׃能从ȝ中溢出;相反Q光U会反射回玻璃内?/p>
应用q一原理制作光纤的多芯电~,使得与光脉冲形式沿光U\传输信息成ؓ可能。光U传输具有衰减小、频带宽、抗q扰性强、安全性能高、体U小、重
量轻{优点,所以在长距M输和Ҏ环境{方面具有无法比拟的优势。传输介质是军_传输损耗的重要因素Q决定了传输信号所需中的距,光纤作ؓ
光信L传输介质h低损耗的特点Q光U的频带可达?Q?GHz以上Q一般图像的带宽只有8MHzQ一个通道的图象用一芯光U传输Ԓl有余,在传输语?/p>
、控制信h接点信号斚w更ؓ优势t光纤传输中的载L是光波,光L是频率极高的늣波,q远比电波通讯中所使用的频率高Q所以不受干扰。且光纤?/p>
用的ȝ材质Q不导电Q不会因断\、雷ȝ原因产生火花Q因此安全性强Q在易燃Q易爆等场合特别适用?br />l成部分
光源(又称光发送机)Q传输介质、检器(又称光接收机)。计机|络之间的光U传输中Q光源和器的工作一般都是用光纤收发器完成的Q光U收
发器单的来说是实现双绞U与光纤q接的设备,其作用是双l线所传输的信可{换成能够通过光纤传输的信?光信?。当然也是双向的Q同栯?/p>
光纤传输的信可{换能够在双绞U中传输的信P实现|络间的数据传输。在普通的视、音频、数据等传输q程中,光源和检器的工作一般都是由光端?/p>
完成的,光端机就是将多个E1信号变成光信号ƈ传输的设备,所谓E1是一U中l线路数据传输标准,我国和欧z的标准速率?Q?48MbpsQ光端机的主要作
用就是实现电一光、光一늚转换。由其{换信号分为模拟式光端机和数字式光端机。因此,光纤传输pȝ按传输信号可分ؓ数字传输pȝ和模拟传输系l?/p>
。模拟传输系l是把光行模拟调Ӟ输入信号变Z输信L振幅(频率或相?的连l变化。数字传输系l是把输入的信号变换?#8220;1”Q?#8220;O”脉冲
信号Qƈ以其作ؓ传输信号Q在接受端再q原成原来的信号。当Ӟ随着光纤传输信号的不同所需要的讑֤有所不同。光U作Z输介质,是光U传输系l?/p>
的重要因素。可按不同的方式q行分类Q按照传输模式来划分Q?光线只沿光纤的内芯进行传输, 只传输主模我们称之ؓ单模光纤(Single—Mode)。有多个
模式在光U中传输Q我们称q种光纤为多模光U?Multi-Mode)? 按照U芯直径来划分:~变型多模光U、缓变增强型多模光纤和缓变型单模光纤按照
光纤芯的折射率分布来划分Q阶跃型光纤(Step index fiber)Q简USIFQ梯度型光纤(Graded index fiber)Q简UGIFQ环形光U(river fiber)QW 型光
U? 光缆Q点对点光纤传输pȝ之间的连接通过光缆。光~含1根光U?U单U?Q有2根光U?U双U?Q或者更多。编辑本D单、多模光U传输设备的
原理
光纤传输讑֤传输方式可简单的分成Q多模光U传输设备和单模光纤传输讑֤?br />1. 多模光纤传输讑֤
多模光纤传输讑֤所采用的光器g是LEDQ通常按L长可分ؓ850nm?300nm两个波长Q按输出功率可分为普通LED和增强LED——ELED。多模光U传输所
用的光纤Q有62.5mm?0mm两种? 在多模光U上传输军_传输距离的主要因素是光纤的带宽和LED的工作L长,例如Q如果采用工作L?300nm的LED
?0微米的光U,其传输带宽是 400 MHz .kmQ链路衰减ؓ0.7dB/kmQ如果基带传输频率F?50MHzQ对于出U功率ؓ-18dBmQ接收灵敏度?25 dBm的光U?/p>
传输pȝQ其最大链路损耗ؓ7 dBQ则可计: STq接器损耗: 2dBQ两个STq接器) 光学损耗裕量:2 则理Z输距: L=Q?
dB-2 dB-2 dBQ?0.7dB/km=4.2 km LZ输距,而根据光U的带宽计算Q? L=B/F=400 MHz .km/150MHz=2.6km 其中 B为光U带宽,F为基?/p>
传输频率Q那么实际传输测试时QLK?.6kmQ由此可见,军_传输距离的主要因素是多模光纤的带宽?br />2. 单模传输讑֤
单模传输讑֤所采用的光器g是LDQ通常按L长可分ؓ850nm?300nm两个波长Q按输出功率可分为普通LD、高功率LD、DFB-LDQ分布反馈光器gQ?/p>
单模光纤传输所用的光纤最普遍的是G.652Q其U径?微米? 1310nm波长的光在G.652光纤上传输时Q决定其传输距离限制的是衰减因数Q因为在
1310nm波长下,光纤的材料色散与l构色散怺抉|ȝ色散?Q在1310nm波长上有微小振幅的光信号能够实现宽频带传输? 1550nm波长的光?/p>
G.652光纤上传输时衰减因数很小Q单U从衰减因数考虑Q?550nm波长的光在相同的光功率下传输的距d?310nm波长的光下的传输的距,但是实际?/p>
况ƈ非如此,单模光纤带宽B与色散因数D的关pMؓQ? B=132.5/QDlxDxLQGHz 其中L为光U的长度QDlU宽度,对于1550nm波长的光Q其色散
因数如表3?0 ps/Qnm .km)Q假讑օ光谱宽度{于1nmQ传输距MؓL=50公里Q则有: B=132.5/QDxLQGHz=132.5MHz 也就是说Q对于模拟L?/p>
Q采?550nm波长的光Q当传输距离?0公里Ӟ传输带宽已经于132.5 MHzQ如果基带传输频率F?50MHzQ那么传输距dl小?0kmQ况且实际应?/p>
中,光源的谱U宽度往往大于1nm? 从上式可以看出,1550nm波长的光在G.652光纤上传输时军_其传输距限制的主要是色散因数。编辑本D评?br /> 今天Qh们用光U系l承载数字电视、语韛_数字是很普通的一件事Q在商用与工业领域,光纤已成为地面传输标准。在军事和防御领域,快速传?/p>
大量信息是大范围更新换代光纤计划的原动力。尽光U仍在初期发展阶D,但L一天光控飞行控制系l会用重量轻、直径小又用安全的光缆取代U控
飞行pȝ。光导纤l与卫星和其他广播媒体一P代表着在航I电子学、机器h学、武器系l、传感器、交通运输及其他高性能环境使用条g下的商用通信
和专业应用的新的世界潮流?/p>
一个将模拟声L转变为相应电气信L转换讑֤。在电话或音频系l的接收端,接收到说话h振动信号的振q?音量)和音调。音调反映扭波的振动频率。频
率通常用每U的周期?cps)或赫?Hz)来测量。一赫兹是一个cps?kHz(千赫)?Q?00HzQ?MHz(兆赫)?Q?000kHzQ?GHz?Q?00MHz。hcd以听?/p>
的范围在20Hz?0Q?00Hz之间Qƈ且这也是高保真音响设备的工作范围。
数字传输
音频、视频、数据和其它“信息”Q可以被~码成二q制数|可以被有效C输,q且q些数值是以电脉冲的Ş式进行传输的。线~中
的电压是在高低状态之间进行变化的。因而,二进?是通过产生一个正电压来传输的Q而二q制0是通过产生一个负电压来传输的。数字服务可以比模拟?/p>
务提供更高的可靠性,特别是对于长途情冉|是如此。如果这个信号需要放大,数字信号只需要简单地再生p了。与此相反,模拟信号在长途情况下需?/p>
一U攑֤Q而且q会攑֤늼中的各种噪音。
?数{换,或叫数字化,是将现实世界中连l变化的波Ş转变成可以在计算Z存储和处理的数字
信号的过E。这U模/数{换过E?通常UCؓ脉码调制QPCM)包括对信号以固定旉间隔q行采样Qƈ以二q制的Ş式采集它的振q和频率信息。这个数值的
_性依赖于用于保存q个数值的位数。如果一个模拟L以每U?000ơ的速度q行采样Q就可以获得1Q?00个分ȝ数字数值用于存储或传输。当语音Z
在数字线路上q行传输而进行{换时Q它每秒被采?Q?00ơ,q且每个采样h被{换成8位二q制数?于是一个数字化音频信道需要每U?4Q?00位的
带宽?br />数据可以按面向位或面向字W?也称为面向字?的方式进行传输。在面向位的传输中,q些位表C数据的q箋?p图象数据)Q它们除了表C开始的一
个特定标志位外,对于发送方或接收方q没有什么特D意义。在通用面向字符协议中,8位序列表C控制代码和字母数字字符。面向字W协议包含许多传?/p>
模式Q它们将在下面讨论。
单工电\
一U单向连接,p无线电广播一P其中Q接收方不能应答。在数据通信中,在主从配|中使用单工电\Q?/p>
其中Q一个设备控制其它设备,q且不需要被控制讑֤q行应答。当在被控制站点需要h们的交互工作Ӟ通常不用单工电路。
半双工电?
一U双工传输,但是在一个时间仅仅能q行一个方向的通信。最好的例子是公民LD?CBQCITIZEN BAND)无线电通信Q其中在一个时间只能有一个操作者讲话?/p>
当一个操作者讲话完毕时Q他或她?#8220;l束”Q于是另一个操作者才能讲话。同P半双工电路用一个信号发送系l指CZ时一个设备完成了发送或接收Q?/p>
于是其它的设备就可以讉Kq条U\了。半双工通信可以使用单线、双U电~和双绞Uѝ
全双工电?
是一U双向同时的通信。在数字|络Q应该
用两对电U来完成q个电\。被调制解调器连接的模拟电\仅仅需要一个电U对。这个电路的带宽被分成两个频率,它允许数据同时在两个方向动。
当以半双工模式连接终端时Q在l端上打入的字符被昄和传输。然而,在全双工模式下的l端Q在它从接收pȝ传回“回音”后才昄。如果通信
pȝ没有使用同样的模式,׃出现问题。例如,如果一个终端是处于半双工模式,它立xC打入的字符。如果接收系l或L处于全双工模式,它还q?/p>
回一个字W到q个l端Q于是导致了在终端上打入一个字W却在屏q上出现两个昄。如果这个终端处于全双工模式Q而主机却处于半双工模式,那么l端
不昄M字符Q这是因为它的全双工模式需要等待来自主机的一个回韻I但由于主机处于半双工模式Q它q不向终端发送回韟뀂
Data Communication Equipment(DCE)数据通信讑֤(DCE) 大量的数据通信讑֤Q都以DTE/DCE中的DCE命名(参见“数据通信讑֤”)。DCE处于数据l端?/p>
?DTE)和传输电路或信道之间。它为将 DTEq接到通信|络或将通信|络q到DTEQ提供了二种q接。另外,它通常l结一个电路,qؓq个电\提供旉
。下面讨Z些类型的传输讑֤。
调制解调器调制解调器(调制?解调?数字信可{变ؓ模拟信号Qƈ这个信号在音频电话|络上进行传输?/p>
表示二进??的数字电脉冲在传输的一个端点被转换成模拟L形,q且在另外二个端点被另外一个调制解调器转换回数字信受这个调制解调器是由数据
通信分组的命令进行控制的Q它处理拨号和电话的回答Q它也控制传输率Q传输率的变化范围是300bps?Q?00bps。如果用了压羃技术,采用最新标?/p>
可以辑ֈ28Q?00bpsQ而且更高的速率正在开发中。
信道服务单元(CSU)q种讑֤用于q接数字通信U\(例如T1)。它不仅廉hQ而且为数字信h
供了一U终l。CSU 提供U\上的不同回\Q如果连接到它的其它通信讑֤失效了,q可以保持这条线路的q接。CSU通常与DSU一起合q用?br /> 数据服务单元(DSU)上的数据数据服务单元是在数字信道上传输数字数据时采用的硬件设备。这U设备把|桥、\由器和多路选择器上的数据{化到数字U\
上用的双极性数字信受
中器和电\驱动器在镉K线路中出现的信L变可能得数字信号变得不可L识。ؓ了克服这个问题ƈ增加传输距离
Q可以在U\中引q中l器来阅ȝ变的脉冲Qƈ再生它们。在电话pȝ中,?Q?18c?6Q?00英尺)需要一个中l器。从计算机到外围讑֤的串行连?/p>
大约?5c?50英尺)需要一个线路驱动器。一些线路驱动器可以这个距限制扩展到5Q?00英尺?br /> |桥 |桥q接两个怼或不怼的面向分l的
局域网。它在开攑ּpȝ互联(OSI)参考模型的数据链\层进行工作。网桥可分l前递到其它局域网或对分组q行qo以减互联网l通信量?br /> 路由?路由器将局域网(LAN)和其它LAN互联Cq电~或到广域网。\由器p|桥Q但是却提供了高U功能。它可以知道l点的目的地和到N里的路由
Q然后选择最佌\׃递分l到目的地?/p>
电视cd。其信号损失,接收效果好?br />数字电视是一个从节目采集、节目制作节目传输直到用L都以数字方式处理信号的端到端的系l。基于DVB技术标准的q播式和“交互?#8221;数字电视Q采
用先q用L理技术能节目内容的质量和数量做得尽善尽ƈ为用户带来更多的节目选择和更好的节目质量效果Q与模拟电视相比Q数字电视具有图像质
量高、节目容量大(是模拟电视传输通道节目定w?0倍以?和伴x果好的特炏V?/p>
数字信号
在通信pȝ内传输的信号Q其载荷信息的物理量在时间上是离散,而且取gLQ则UCؓ数字信号。编辑本D传播速率
数字信号的传播速率是每U?9.39兆字节,如此大的数据的传递保证了数字电视的高清晰度,克服了模拟电视的先天不。同时还׃数字电视可以
允许几种制式信号的同时存在,每个数字频道下又可分为几个子频道Q从而既可以用一个大数据?-每秒19.39兆字节,也可其分ؓ几个分流Q例?个,
每个的速度是每秒4.85兆字节,q样虽然囑փ的清晰度要大打折扣,却可大大增加信息的种c,满不同的需求。例如在转播一Z育比赛时Q观众需?/p>
高清晰度的图像,电视台就应采用每U?9.39兆字节的传播Q而在q行新闻q播Ӟ观众注意的是新闻内容而不是播韛_的Ş象,所以没必要采用那么高的
清晰度,q时只需每秒3兆字节的速度可以了Q剩?6.39兆字节可用来传输别的内容?/p>
工作原理
数字电视模块
电视的视音频信h字化后,其数据量是很大的Q非怸利于传输Q因此数据压~技术成为关键。实现数据压~技术方法有两种Q?br />一是在信源~码q程中进行压~?br /> IEEE的MPEG专家l已发展制订了ISO/IEC13818(MPEG-2)国际标准QMPEG-2采用不同的层和l合卛_满从家庭质量到q播U质量以及将要播出的高清
晰度电视质量不同的要求,其应用面很广Q它支持标准分L?6:9宽屏及高清晰度电视等多种格式Q从q入家庭的DVD到卫星电视、广播电视微波传输都?/p>
用了q一标准?br />二是改进信道~码
发展新的数字调制技术,提高单位频宽数据传送速率。如Q在Ƨ洲DVB数字电视pȝ中,数字卫星电视pȝ(DVB-S)采用正交相移键控调制(QPSK)Q数?/p>
有线电视pȝ(DVB-C)采用正交调幅调制(QAM)Q数字地面开路电视系l就(DVB-T)采用更ؓ复杂的编码正交频分复用调?COFDM)。编辑本D具体分c?br /> 数字电视可以按以下几U方式分c:
按信号传输方式分c?br /> 可以分ؓ地面无线传输(地面数字电视DVB-T)、卫星传?卫星数字电视DVB-S)、有U传?有线数字电视DVB-C)三类?br />按品类型分c?br /> 可以分ؓ数字电视昄器、数字电视机盒、一体化数字电视接收机?br />按清晰度分类
可以分ؓ低清晰度数字电视(囑փ水^清晰度大?50U?、标准清晰度数字电视(囑փ水^清晰度大?00U?、高清晰度数字电?囑փ水^清晰度大?/p>
800U,即HDTV)。VCD的图像格式属于低清晰度数字电?LDTV)水^QDVD的图像格式属于标准清晰度数字电视(SDTV)水^?br />按显C屏q幅型分c?br /> 可以分ؓ4Q?q型比和16Q?q型比两U类型?br />按扫描线?昄格式)分类
可以分ؓHDTV扫描U数(大于1000U?和SDTV扫描U数(600?00U?{。编辑本D|术优?br /> 数字电视技术与原有的模拟电视技术相比,有如下优点: (1)信号杂L比和q箋处理的次数无兟뀂电视信Lq数字化后是用若q位二进制的两个
电^来表C,因而在q箋处理q程中或在传输过E中引入杂L后,其杂波幅度只要不过某一额定电^Q通过数字信号再生Q都可能把它清除掉,即某一
杂L电^过额定|造成误码Q也可以利用U错~、解码技术把它们U正q来。所以,在数字信号传输过E中Q不会降低信杂比。而模拟信号在处理和传
输中Q每ơ都可能引入新的杂LQؓ了保证最l输出有_的信杂比Q就必须对各U处理设备提高信杂比的要求。模拟信可?S/N>40dBQ而数字信
号只要求S/N>20dB。模拟信号在传输q程中噪声逐步U篏Q而数字信号在传输q程中,基本上不产生新的噪声Q也即信杂比基本不变? (2)可避免系l?/p>
的非U性失真的影响。而在模拟pȝ中,非线性失真会造成囑փ的明显损伤? (3)数字讑֤输出信号E_可靠。因数字信号只有“0”?#8220;1”两个电^
Q?#8220;1”电^的幅度大只要满_理电路中可能识别出是“1”电^可Q大一炏V小一Ҏ关紧要? (4)易于实现信号的存储,而且存储旉与信?/p>
的特性无兟뀂近q来Q大规模集成电\(半导体存储器)的发展,可以存储多的电视信P从而完成用模拟技术不可能辑ֈ的处理功能。例如,帧存储器?/p>
用来实现帧同步和制式转换{处?获得各种新的电视囑փҎ效果? (5)׃采用数字技术,与计机配合可以实现讑֤的自动控制和调整?
(6)数字技术可实现时分多\Q充分利用信道容量,利用数字电视信号中行、场消隐旉Q可实现文字多工q播(Teletext)? (7)压羃后的数字电视?/p>
L数字调制后,可进行开路广播,在设计的服务区内(地面q播)Q观众将以极大的概率实现“无差错接?#8221;(?#8220;0”?#8220;0”Q发“1”?#8220;1”)Q收看到
的电视图像及声音质量非常接近演播室质量? (8)可以合理地利用各U类型的频谱资源。以地面q播而言Q数字电视可以启用模拟电?quotQ禁用频
?taboo channel)Q而且在今后能够采?#8220;单频率网l?#8221;(single frequency network)技术,例如 l套电视节目仅占用?1个数字电视频道而覆盖全国?/p>
此外Q现有的 6MHz模拟电视频道Q可用于传输 l套数字高清晰度电视节目或?4-6套质量较高的数字常规电视节目Q或?16-24套与家用 VHS录像?/p>
相当的数字电视节目? (9)在同步{UL?STM)的通信|络中,可实现多U业务的“动态组?#8221;(dynamic combination)。例如,在数字高清晰度电?/p>
节目中,l常会出现图像细节较的时刻。这时由于压~后的图像数据量较少Q便可插入其它业务(如电视节目指南、传真、电子游戏Y件等Q,而不必插
入大量没有意义的“填充比特”? (10)很容易实现加?解密和加?解扰技术,便于专业应用Q包括军用)以及q播应用Q特别是开展各cL费业?/p>
Q? (11)h可扩展性、可分性和互操作性,便于在各c通信信道特别是异步{UL?ATM)的网l中传输Q也便于与计机|络联通? (12)
可以与计机“融合”而构成一cd媒体计算机系l,成ؓ未来“国家信息基础设施”(NII)的重要组成部分?/p>
1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输?br />蓝牙工作在全球通用?.4GHz ISM(卛_业、科学、医学)频段。蓝牙的数据速率?Mb/s。时分双工传输方案被用来实现全双工传输?使用IEEE802.15?/p>
议? ISM频带是对所有无U电pȝ都开攄频带Q因此用其中的某个频段都会遇到不可预测的干扰源。例如某些家c无l电话、汽车房开门器、微
波炉{等Q都可能是干扰。ؓ此,蓝牙特别设计了快速确认和跳频Ҏ以确保链路稳定。蟩频技术是把频带分成若q个跳频信道Qhop channelQ,在一?/p>
q接中,无线甉|发器按一定的码序列(即一定的规律Q技术上叫做“伪随机码”Q就??的随机码Q不断地从一个信??到另一个信道,只有收发?/p>
Ҏ按这个规律进行通信的,而其他的q扰不可能按同样的规律进行干扎ͼ跳频的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术ɘq个H带宽成癑ր地扩展成宽
频带Qq扰可能的媄响变成很?
蓝牙基带协议是电路交换与分组交换的结合。在被保留的旉中可以传输同步数据包Q每个数据包以不同的频率发送。一个数据包名义上占用一个时?/p>
Q但实际上可以被扩展到占?个时隙。蓝牙可以支持异步数据信道、多?个的同时q行的同步话音信道,q可以用一个信道同时传送异步数据和同步话音
。每个话音信道支?4kb/s同步话音链\。异步信道可以支持一端最大速率?21kb/s而另一端速率?7.6kb/s的不对称q接Q也可以支持43.2kb/s的对U?/p>
q接?br />而蓝牙这个标志的设计Q它取自 Harald Bluetooth 名字中的「H」和「B」两 ?/p>
个字母,用古北欧字母来表C,这两者结合v来,成Z蓝牙?logoQ见图)
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单工、半双工和全双工传输 单工传输指数据只能按单一方向发送和接收Q半双工传输指数据可以在两个方向传输但不能同时进行,即交替收、发Q全双工传输指数据可以在两个方向同时传输Q即同时收和发。一般四U线路ؓ全双工数据传输,二线U\可实现全双工数据传输?/p>