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  第55题      
  知识点:   (2)有线电视网   同轴电缆   信号
  关键词:   信号   有线电视   电视        章/节:   计算机网络基础       

 
在模拟有线电视系统中,能够通过一根入户同轴电缆传送多个频道的电视节目信号是因为采用了(55)技术。
 
 
  A.  数字编码
 
  B.  视频压缩
 
  C.  频分多路复用
 
  D.  时分多路复用
 
 
 

   知识点讲解    
   · (2)有线电视网    · 同轴电缆    · 信号
 
       (2)有线电视网
        利用电缆调制解调器(Cable Modem)将用户的计算机通过有线电视网连入Internet。Cable Modem连接用户家中的上网设备,与有线电视网络相连的另一端是有线电视台,它提供的上行数据传输速率为300kb/s~1OMb/s,下行数据传输速率为40Mb/s。只要有电话线的地方就可以上网,不需要铺设专用线路,也不需要申请开通服务,价格比较便宜,但是其速度慢,易受环境干扰,用户需要分别支付上网费和电话费,上网时不能打电话。
 
       同轴电缆
        同轴电缆中用于传输信号的铜芯和用于屏蔽的导体是共轴的,同轴之名由此而来。同轴电缆的屏蔽导体(外导体)是一个由金属丝编织而成的圆形空管,铜芯(内导体)是圆形的金属芯线,内外导体之间填充一层绝缘材料,而整个电缆外包有一层塑料管,起保护作用,如下图所示。内芯线和外导体一般都采用铜质材料。
        
        同轴电缆
        通常使用的同轴电缆有两种,基带同轴电缆(粗同轴电缆)和宽带同轴电缆(细同轴电缆)。
               粗同轴电缆
               粗同轴电缆的屏蔽层是用铜做成的网状层,特征阻抗为50Ω,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆。由于同轴电缆的特殊结构,使得它具有了高带宽和极好的噪声抑制特性。同轴电缆的带宽取决于电缆长度。1 km的电缆可以达到1~2Gb/s的数据传输速率。还可以使用更长的电缆,但是传输率要降低或使用中间放大器。
               粗同轴电缆的安装方法为,粗缆一般采用一种类似夹板的Tap装置进行安装,它利用Tap上的引导针穿透电缆的绝缘层,直接与导体相连。电缆两端头设有终端器,以削弱信号的反射作用。
               细同轴电缆
               细同轴电缆的屏蔽层是由铝箔构成的,特征阻抗为75Ω用于模拟传输。
               一般而言,使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统被称为宽带同轴电缆。“宽带”这个词来源于电话业,指比4kHz宽的频带。然而在计算机网络中,“宽带电缆”是指任何使用模拟信号进行传输的电缆网。
               细同轴电缆的安装方法为:将细缆切断,两头装上BNC(Bayonet Nut Connector,刺刀螺母连接器)头,然后接在T型连接器两端。
               同轴电缆各项主要参数
               同轴电缆的电器参数如下:
               (1)同轴电缆的特性阻抗:同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的周期性变化为正弦波,中心平均值±3Ω。
               (2)同轴电缆的衰减:一般指500m长的电缆段的衰减值。当使用10MHz的正弦波进行测量,它的值不超过8.5dB(17dB/km);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0dB(12dB/km)。
               (3)同轴电缆的传播速度:同轴电缆的最低传播速度为0.77c(其中c为光速)。
               (4)同轴电缆直流回路电阻:电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和不超过10毫欧/米(在20℃下测量)。
               同轴电缆的物理参数如下:
               (1)同轴电缆具有足够的可柔性。
               (2)能支持254mm(10英寸)的弯曲半径。
               (3)中心导体是直径为2.17mm±0.013mm的实芯铜线。绝缘材料必须满足同轴电缆电气参数。
               (4)屏蔽层是由满足传输阻抗和ECM规范说明的金属带或薄片组成,屏蔽层的内径为6.15mm,外径为8.28mm。外部隔离材料一般选用聚氯乙烯或类似材料。
               对电缆进行测试的主要参数有导体或屏蔽层的开路情况、导体和屏蔽层之间的短路情况、导体接地情况,以及在各屏蔽接头之间的短路情况。
               布线方式
               在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有三种不同的构造方式,即细缆结构、粗缆结构和粗/细缆混合结构。
               最常用的同轴电缆种类
               常用的同轴电缆如下表所示,其中计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆;RG-59用于电视系统;RG-62用于ARCnet网络和IBM3270网络。
               
               常用的同轴电缆
               由于同轴电缆组网麻烦,同时组网结构为总线拓扑结构,这种拓扑结构中当一个节点发生故障,就会影响整个线缆上的所有机器,故障诊断和修复都很麻烦,因此它们必将被非屏蔽双绞线或者光缆取代。由于同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点。目前在高档的监视器、音响设备中经常用来传送音频、视频信号。
 
       信号
        任务间同步的另一种方式是异步信号。在两个任务之间,可以通过相互发送信号的方式,来协调它们之间的运行步调。
        所谓的信号,指的是系统给任务的一个指示,表明某个异步事件已经发生了。该事件可能来自于外部(如其他的任务、硬件或定时器),也可能来自于内部(如执行指令出错)。异步信号管理允许任务定义一个异步信号服务例程ASR(Asynchronous Signal Routine),与中断服务程序不同的是,ASR是与特定的任务相对应的。当一个任务正在运行的时候,如果它收到了一个信号,将暂停执行当前的指令,转而切换到相应的信号服务例程去运行。不过这种切换不是任务之间的切换,因为信号服务例程通常还是在当前任务的上下文环境中运行的。
        信号机制与中断处理机制非常相似,但又各有不同。它们的相同点是:
        .都具有中断性:在处理中断和异步信号时,都要暂时地中断当前任务的运行;
        .都有相应的服务程序;
        .都可以屏蔽响应:外部硬件中断可以通过相应的寄存器操作来屏蔽,任务也能够选择不对异步信号进行响应。
        信号机制与中断机制的不同点是:
        .中断是由硬件或特定的指令产生,而信号是由系统调用产生;
        .中断触发后,硬件会根据中断向量找到相应的处理程序去执行;而信号则通过发送信号的系统调用来触发,但系统不一定马上对它进行处理;
        .中断处理程序是在系统内核的上下文中运行,是全局的;而信号处理程序是在相关任务的上下文中运行,是任务的一个组成部分。
        实时系统中不同的任务经常需要互斥地访问共享资源。当任务试图访问资源时被正使用该资源的其他任务阻塞,可能出现优先级反转的现象,即当高优先级任务企图访问已被某低优先级任务占有的共享资源时,高优先级任务必须等待直到低优先级任务释放它占有的资源。如果该低优先级任务又被一个或多个中等优先级任务阻塞,问题就更加严重。由于低优先级任务得不到执行就不能访问资源、释放资源。于是低优先级任务就以一个不确定的时间阻塞高优先级的任务,导致系统的实时性没有保障。下图为是一个优先级反转的示例。
        
        一个优先级反转的示例
        如上图所示,系统存在任务1、任务2、任务3(优先级从高到低排列)和资源R。某时,任务1和任务2都被阻塞,任务3运行且占用资源R。一段时间后,任务1和任务2相继就绪,任务1抢占任务3运行,由于申请资源R失败任务1被挂起。由于任务2的优先级高于任务3,任务2运行。由于任务3不能运行和释放资源R,因此任务1一直被阻塞。极端情况下,任务1永远无法运行,处于饿死状态。
        解决优先级反转问题的常用算法有优先级继承和优先级天花板。
               优先级继承协议
               L. Sha、R. Rajkumar和J. P. Lehoczky针对资源访问控制提出了优先级继承协议(Priority Inheritance Protocol,PIP)。
               PIP协议能与任何优先级驱动的抢占式调度算法配合使用,而且不需要有关任务访问资源情况的先验知识。优先级继承协议的执行方式是:当低优先级任务正在使用资源,高优先级任务抢占执行后也要访问该资源时,低优先级任务将提升自身的优先级到高优先级任务的级别,保证低优先级任务继续使用当前资源,以尽快完成访问,尽快释放占用的资源。这样就使高优先级任务得以执行,从而减少高优先级任务被多个低优先级任务阻塞的时间。低优先级任务在运行中,继承了高优先级任务的优先级,所以该协议被称作优先级继承协议。
               由于只有高优先级任务访问正被低优先级任务使用的资源时,优先级继承才会发生,在此之前,高优先级任务能够抢占低优先级任务并执行,所以优先级继承协议不能防止死锁,而且阻塞是可以传递的,会形成链式阻塞。另外,优先级继承协议不能将任务所经历的阻塞时间减少到尽可能小的某个范围内。最坏情况下,一个需要μ个资源,并且与v个低优先级任务冲突的任务可能被阻塞min(μ,v)次。
               优先级冲顶协议
               J. B. Goodenough和L. Sha针对资源访问控制提出了优先级冲顶协议(Priority Ceiling Protocol,PCP)。
               PCP协议扩展了PIP协议,能防止死锁和减少高优先级任务经历的阻塞时间。该协议假设所有任务分配的优先级都是固定的,每个任务需要的资源在执行前就已确定。每个资源都具有优先级冲顶值,等于所有访问该资源的任务中具有的最高优先级。任一时刻,当前系统冲顶值(current priority ceiling)等于所有正被使用资源具有的最高冲顶值。如果当前没有资源被访问,则当前系统冲顶值等于一个不存在的最小优先级。当任务试图访问一个资源时,只有其优先级高于当前系统冲顶值,或其未释放资源的冲顶值等于当前系统冲顶值才能获得资源,否则会被阻塞。而造成阻塞的低优先级任务将继承该高优先级任务的优先级。
               已经证明,PCP协议的执行规则能防止死锁,但其代价是高优先级任务可能会经历优先级冲顶阻塞(Priority ceiling blocking)。即高优先级任务可能被一个正使用某资源的低优先级任务阻塞,而该资源并不是高优先级任务请求的。这种阻塞又被称作回避阻塞(avoidance blocking),意思是因为回避死锁而引起的阻塞。即使如此,在PCP协议下,每个高优先级任务至多被低优先级任务阻塞一次。使用PCP协议后,能静态分析和确定任务之间的资源竞争,计算出任务可能经历的最大阻塞时间,从而能分析任务集合的可调度性。在PCP协议下,高优先级任务被阻塞时会放弃处理器,因此,访问共享资源的任务可能会产生4次现场切换。
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