免费智能真题库 > 历年试卷 > 多媒体应用设计师 > 2019年下半年 多媒体应用设计师 上午试卷 综合知识
  第21题      
  知识点:   (2)异步传输模式   计算机网络接入技术   传输速率   光纤   网络接入技术   异步传输   异步传输模式
  章/节:   Internet技术基础       

 
具备“使用异步传输模式、光纤做用户环路和干线、采用虚通路概念、传输速率可达千兆比特每秒”等特点的计算机网络接入技术称为(21)。
 
 
  A.  B-ISDN
 
  B.  PSTN
 
  C.  N-ISDN
 
  D.  VSAT
 
 
 

 
  第69题    2017年上半年  
   35%
在异步通信中,每个字符包含1位起始位、7位数据位和2位终止位,若每秒钟传送500个字符,则有效数据速率为(69)。
  第65题    2013年上半年  
   31%
下列Internet应用中对实时件要求最高的是(65)。
  第21题    2020年下半年  
   35%
下列接入Internet的方式中,速度最快的是(21)。
   知识点讲解    
   · (2)异步传输模式    · 计算机网络接入技术    · 传输速率    · 光纤    · 网络接入技术    · 异步传输    · 异步传输模式
 
       (2)异步传输模式
        异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode, ATM)是国际电信联盟(ITU-T)制定的标准,实际上在20世纪80年代中期,人们就已经开始进行快速分组交换的实验,建立了多种不同命名的模型,欧洲重在图像通信,把相应的技术称为异步时分复用(ATD),美国重在高速数据通信,把相应的技术称为快速分组交换(FPS)。国际电联经过协调研究,于1988年正式将其命名为ATM技术,推荐其为宽带综合业务数据网(B-ISDN)的信息传输模式。
        异步传输是数据传输的一种方式。由于数据一般是一位接一位地串行传输的,例如在传送一串字符信息时,每个字符代码由7位二进制位组成。但在一串二进制位中,每个7位又应该从哪一个二进制位开始算起呢?在异步传输时,传送每个数据字符之前要先发送一个称为开始位的二进制位。当接收端收到这一信号时,就知道相继送来的7位二进制位是一个字符数据。在这以后,接着再给出1位或2位二进制位,称为结束位。接收端收到结束位后,表示一个数据字符传送结束。这样,在异步传输时,每个字符是分别同步的,即字符中的每个二进制位都是同步的,但字符与字符之间的间隙长度是不固定的。
        ATM具有以下特点。因传输线路质量高,ATM不需要逐段进行差错控制;ATM在通信之前需要先建立一个虚连接以预留网络资源,并在呼叫期间保持这一连接,所以ATM以面向连接的方式工作;信头的主要功能是标识业务本身和它的逻辑去向,功能有限;信头长度小,时延越小,实时性较好。
 
       计算机网络接入技术
        计算机网络接入技术要解决的问题是如何将用户连接到各种网络上。作为网络中与用户相连的最后一段线路上所采用的技术,接入技术已成为目前网络技术的一大热点,为了提供端到端的宽带连接,宽带接入是必须解决的一个问题。
        随着Internet的快速发展,大量的局域网和个人用户需要接入Internet。目前,个人用户可以通过ISDN、ADSL和有线电视网、光纤接入等方式接入Internet,而集团用户则可以通过帧中继(FR)和ATM接入,这些方式都是为用户提供的高速接入方式。
               (1)ADSL
               非对称数字用户环路(Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL)采用上行和下行带宽不对称的数据传输方式,因此称为非对称数字用户线环路,它采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道,从而避免了相互之间的干扰,即使边打电话边上网,也不会发生上网速率和通话质量下降的情况。通常ADSL在不影响正常电话通信的情况下可提供最高3.5Mb/s的上行速度和最高24Mb/s的下行速度。
               (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。
               (3)光纤接入网
               光纤接入网指以光纤为传输介质的网络环境。光纤接入网从技术上可分为两大类:有源光网络(Active Optical Network, AON)和无源光网络(Passive Optical Network, PON)。根据光纤深入用户群的程度,可将光纤接入网分为FTTC(光纤到路边)、FTTZ(光纤到小区)、FTTB(光纤到大楼)、FTTO(光纤到办公室)和FTTH(光纤到户)。光纤接入能够确保向用户提供10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/s的高速带宽,可直接汇接到CHINANET骨干节点,主要适用于商业集团用户和智能化小区局域网的高速接入Internet和高速互联。
 
       传输速率
        传输速率是指数据在信道中传输的速度。可以用码元传输速率和信息传输速率两种方式来描述。
        码元是在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一位二进制数字。这样的时间间隔内的信号称为二进制码元,而这个间隔被称为码元长度。码元传输速率又称为码元速率或传码率。码元速率又称为波特率,每秒中传送的码元数。若数字传输系统所传输的数字序列恰为二进制序列,则等于每秒钟传送码元的数目,而在多电平中则不等同。单位为“波特/秒”,常用符号Baud/s表示。
        信息传输速率即位率,位/秒(b/s),表示每秒中传送的信息量。
        设定码元传输速率为RB,信息速率Rb,则两者的关系如下:
        Rb=RB×log2M
        其中,M为采用的进制。例如,对于采用十六进制进行传输信号,则其信息速率就是码元速率的4倍;如果数字信号采用四级电平即四进制,则一个四进制码元对应两个二进制码元(4=22)。
 
       光纤
        光纤全称“光导纤维”。光纤是由前香港中文大学校长高锟提出并发明的。1970年美国康宁公司首先研制出衰减为20dB/km的单模光纤,从此以后,世界各国纷纷开展光纤研制和光纤通信的研究,并得到了广泛的应用。
        光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用光的全反射原理而进行光传导的介质。是一种外包了一层保护层的、横截面积非常小的双层同心圆柱体。光纤结构如下图所示。
        
        光纤剖面图
        通常光纤与光缆两个名词会被混淆,多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。
               光纤传输的优点
               与其他传输介质相比,光纤传输的主要优点如下:
               (1)传输频带宽、通信容量大。频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输信号的频带宽度就越大。载波频率为48.5~300MHz的VHF(Very high frequency,甚高频)频段,带宽约250MHz。可见光的频率达100THz,比VHF频段高出一百多万倍。尽管由于光纤对不同频率的光有不同的损耗,使频带宽度受到影响,但在最低损耗区的频带宽度也可达30THz。目前单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30THz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,传输频带更宽。
               (2)损耗低。在同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时,每公里的损耗都在40dB以上。相比之下,光导纤维的损耗则要小得多,传输1.31μm的光,每公里损耗在0.5dB以下,若传输1.55μm的光,每公里损耗更小,可达0.2dB以下。这就是同轴电缆的功率损耗的亿分之一倍,使其能传输的距离要远得多。此外,光纤传输损耗还有两个特点,一是在全部有线电视频道内具有相同的损耗,不需要像电缆干线那样必须引人均衡器进行均衡;二是其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波动。
               (3)电磁绝缘性能好。光纤线缆传输的是光束,而光束是不受外界电磁干扰影响的,而且光纤本身也不向外辐射信号,也不容易窃听,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高安全的场合。
               (4)中继器的间距距离大。整个通道的中继器数目可以减少,可以降低成本。根据贝尔实验室的测试,光纤线路中当数据速率为420Mb/s且距离为119km无中继器,误码率可以达到10-8
               (5)重量轻。因为光纤非常细,单模光纤芯线直径一般小于10μm,外径也只有125μm,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直径47mm要小得多,加上光纤是玻璃纤维,比重小,使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便。
               (6)工作性能可靠。一个系统的可靠性与组成该系统的设备数量有关。设备越多,发生故障的机会越大。因为光纤系统包含的设备数量少(不像电缆系统那样需要几十个放大器),可靠性自然也就高,加上光纤设备的寿命都很长,无故障工作时间达50万~75万小时,其中寿命最短的是光发射机中的激光器,最低寿命也在10万小时以上。故一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。
               (7)成本不断下降。目前,有人提出了新摩尔定律,也叫做光学定律(Optical Law)。该定律指出,光纤传输信息的带宽,每6个月增加1倍,而价格降低1倍。光通信技术的发展,为Internet宽带技术的发展奠定了非常好的基础。这就为大型有线电视系统采用光纤传输方式扫清了最后一个障碍。由于制作光纤的材料(石英)来源十分丰富,随着技术的进步,成本还会进一步降低;而电缆所需的铜原料有限,价格会越来越高。显然,今后光纤传输将占绝对优势。
               光纤通信原理
               实际上,如果不是利用光全反射的原理,光纤传输系统会由于光纤的漏光而变得没有实际利用价值。当光线经过两种不同折射率的介质进行传播时(如从玻璃到空气),光线会发生折射,如下图(a)所示。假定光线在玻璃上的入射角为α1时,则在空气中的折射角为β1。折射量取决于两种介质的折射率之比。当光线在玻璃上的入射角大于某一临界值时,光线将完全反射回玻璃,而不会射入空气,这样,光线将被完全限制在光纤中,而且几乎无损耗地向前传播,如下图(b)所示。
               
               光折射原理
               在上图(b)中仅给出了一束光在玻璃内部全反射传播的情况。实际上,任何以大于临界值角度入射的光线,在不同介质的边界都将按全反射的方式在介质内传播,而且不同频率的光线在介质内部将以不同的反射角传播。
               光纤的分类
               根据光纤纤芯直径的粗细,可将光纤分为多模光纤(Multi-mode Fiber,MMF)和单模光纤(Single-mode Fiber,SMF)两种。如果光纤纤芯的直径较粗,则当不同频率的光信号(实际上就是不同颜色的光)在光纤中传播时,就有可能在光纤中沿不同传播路径进行传播,将具有这种特性的光纤称为多模光纤。如果将光纤纤芯直径一直缩小,直至光波波长大小的时候,则光纤此时如同一个波导,光在光纤中的传播几乎没有反射,而是沿直线传播,这样的光纤称为单模光纤。
               (1)单模光纤。单模光纤的纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。单模光纤的芯径为8~10μm,包层直径为125μm;使用的光波波长为1310nm、1550nm。
               (2)多模光纤。多模光纤是在给定的工作波长上能以多个模式同时传输的光纤。多模光纤的纤芯直径较粗一般为50~200μm,包层直径为125~230μm;使用的光波波长为850nm、1300nm。
               单模光纤的造价很高,且需要激光作为光源,但其无中继传输距离非常远,且能获得非常高的数据传输速率,一般用于广域网主干线路上。多模光纤相对来说无中继传播距离要短些,而且数据传输速率要小于单模光纤;但多模光纤的价格便宜一些,并且可以用发光二极管作为光源,多模光纤一般用于局域网组网时的传输介质。单模光纤与多模光纤的比较如下表所示。
               
               单模光纤与多模光纤的比较
               光纤的主要传播特性
               光纤的主要传播特性为损耗和色散。损耗是光信号在光纤中传输时发生的信号衰减,其单位为dB/km。色散是到达接收端的延迟误差,即脉冲宽度,其单位是μs/km。光纤的损耗会影响传输的中继距离,色散会影响数据传输速率,两者都很重要。自1976年以来,人们发现使用1.3μm和1.55μm波长的光信号通过光纤传输时的损耗幅度大约为0.5~0.2dB/km;而使用0.85μm波长的光信号通过光纤传输时的损耗幅度大约为3dB/km。使用0.85μm波长的光信号在多模光纤中传输时,色散可以降至10μs/km以下;而使用1.3μm波长的光信号在单模光纤中传输时,产生的色散近似于零。因此单模光纤在传输光信号时,产生的损耗和色散都比多模光纤要低得多,因此单模光纤支持无中继距离和数据传输速率都比多模光纤要高得多。
 
       网络接入技术
        网络接入技术分为光纤接入、同轴接入、铜线接入、无线接入。
        (1)光纤接入。光纤是目前传输速率最高的传输介质,在主干网中已大量的采用了光纤。如果将光纤应用到用户环路中,就能满足用户将来各种宽带业务的要求。可以说,光纤接入是宽带接入网的最终形式,但目前要完全抛弃现有的用户网络而全部重新铺设光纤,对于大多数国家和地区来说还是不经济、不现实的。
        (2)同轴接入。同轴电缆也是传输带宽比较大的一种传输介质,目前的CATV网就是一种混合光纤铜轴网络,主干部分采用光纤,用同轴电缆经分支器介入各家各户。混合光纤/铜轴(HFC)接入技术的一大优点是可以利用现有的CATV网,从而降低网络接入成本。
        (3)铜线接入。铜线接入是指以现有的电话线为传输介质,利用各种先进的调制技术和编码技术、数字信号处理技术来提高铜线的传输速率和传输距离。但是铜线的传输带宽毕竟有限,铜线接入方式的传输速率和传输距离一直是一对难以调和的矛盾,从长远的观点来看,铜线接入方式很难适应将来宽带业务发展的需要。
        (4)无线接入。无线用户环路是指利用无线技术为固定用户或移动用户提供电信业务,因此无线接入可分为固定无线接入和移动无线接入,采用的无线技术有微波、卫星等。无线接入的优点有:初期投入小,能迅速提供业务,不需要铺设线路,因而可以省去铺线的大量费用和时间;比较灵活,可以随时按照需要进行变更、扩容,抗灾难性比较强。
 
       异步传输
        异步传输意味着传输的双方不需要使用某种方式来“对时”,所以它并不适合传送很长的数据,数据是按单个的字符传送的,每个字符被加上开始位和停止位,有时还会加上校验位。在不传输字符时,线路为空闲状态。传输时,这些位按照次序经过媒体,接收方在线路空闲时收到开始位,就开始了接收数据的过程。当收到停止位,意味着线路再次空闲,等待下一个字符的到来。
        异步传输最重要的特点是简单而廉价,由于有开始位和停止位的存在,对双方的时钟精确度要求并不高。计算机的串口就是典型的异步传输的应用。
        异步传输中发送和接收时钟不一致导致常常会引发差错,其中差错的示意图如下图所示。
        
        异步传输发送和接收时钟不一致导致差错的示意图
        因此可以看出异步传输很重要的工作之一,就是进行数据同步,这也是异步传输的主要缺点。由于异步传输额外的开销比较大,在没有校验位的情况下,用于同步的数据也要占传输总数据的20%,不利于进行高速、大量的数据传输。
 
       异步传输模式
        电路交换网络都是按照时分多路复用的原理将信息从一个节点送到另一个节点的。根据工作模式的不同,可以分为两种:
        (1)同步传输模式:根据要求的数据速率,将一个逻辑信道分配为1个以上的时槽,在连接生存期内,时槽是固定分配的,即采用的是同步时分复用模式。
        (2)异步传输模式:采用了与前面不同的方法分配时槽,它把用户数据组成为53位的信元,信元随机到达,中间可以有间隙,信元准备好就可以进入信道,即采用的是统计时分复用模式。
        在ATM中,信元不仅是传输的基本单位,也是交换的信息单位,它是虚电路式分组交换的一个特例。与分组相比,由于信元是固定长度的,因此可以高速地进入处理和交换。ATM的典型数据速率为150Mbps,ATM是面向连接的,所以在高速交换时要尽量减少信元的丢失。ATM建立了四层体系结构,下表总结了它们的功能以及与OSI层次的对应关系。
        
        ATM层次结构
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