免费智能真题库 > 历年试卷 > 网络工程师 > 2020年下半年 网络工程师 上午试卷 综合知识
  第14题      
  知识点:   码元、波特率、数据速率、数字信道带宽   数据编码
  章/节:   数据通信基础       

 
在异步传输中,1位起始位,7位数据位,2位停止位,1位校验位,每秒传输200字符,采用曼彻斯特编码,有效数据速率是(13)kb/s, 最大波特率为(14)Baud。
 
 
  A.  700
 
  B.  2200
 
  C.  1400
 
  D.  4400
 
 
 

 
  第17题    2018年下半年  
   44%
设信道带宽为5000Hz,采用PCM编码,采样周期为125μs,每个样本量化为256个等级,则信道的数据速率为( )。
  第14题    2016年下半年  
   34%
在异步通信中,每个字符包含1位起始位、7位数据位、1位奇偶位和1位终止位,每秒钟传送100个字符,采用DPSK调制,则码元速率为(1..
  第15题    2015年下半年  
   27%
设信号的波特率为500Baud,采用幅度-相位复合调制技术,由4种幅度和8种相位组成16种码元,则信道的数据速率为(15)。
  相关试题:编码          更多>  
 
  第16题    2012年上半年  
   15%
曼彻斯特编码的效率是(16) %, 4B/5B编码的效率是(17) %。
  第16题    2009年下半年  
   31%
下图表示了某个数据的两种编码,这两种编码分别是(15),该数据是(16)。
  第15题    2011年下半年  
   36%
下图中画出了曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的波形图,实际传送的比特串为(15)。
   知识点讲解    
   · 码元、波特率、数据速率、数字信道带宽    · 数据编码
 
       码元、波特率、数据速率、数字信道带宽
        一个数字脉冲称为一个码元,用码元速率表示单位时间内信号波形的变换次数,即单位时间内通过信道传输的码元个数。若信号码元宽度为T秒,则码元速率B=1/T,其单位为波特(baud),码元速率也称波特率。若一无噪声信道的带宽为W,则该信道的极限波特率为B=2W(奈奎斯特定理)。码元携带的信息量n(比特)与码元的种类数N的关系为n=log2N
        单位时间内在信道上传送的信息量(比特数)称为数据速率,其单位为比特。数据速率也称比特率。无噪声信道的极限数据速率为
        R=Blog2N=2Wlog2N
        式中:W为信道带宽。
        有噪声的极限数据速率为
        
        式中:W为信道带宽;S为信号的平均功率;N为噪声平均功率;S/N为信噪比。
        数字信道的带宽为信道能够达到的最大数据速率。数字信道的带宽和模拟信道的带宽可以通过香农定理互相转换。
 
       数据编码
               数据编码的方式很多,主要有以下几种(见下图)。
               
               常用编码方案
               单极性码
               在单极性码这种编码方案中,只用正的(或负的)电压表示数据。在上图中,用+3V表示二进制数字0,用0V表示二进制数字1。单极性码用在电传打字机(TTY)接口以及PC和TTY兼容的接口中,这种代码需要单独的时钟信号配合定时,它的抗噪声特性也不好。
               极性码
               在极性码这种编码方案中,分别用正和负电压表示二进制数0和1。例如,在上图中用+3V表示二进制数字0,而用-3V表示二进制数字1。这种代码抗干扰特性好,但仍然需要另外的时钟信号。
               双极性码
               在双极性码这种编码方案中,信号在3个电平(正、负、零)之间变化。一种典型的双极性码是信号交替反转编码(AMI)。在AMI信号中,数据流中遇到1时,电平在正和负之间交替翻转;遇到0时,则保持零电平。双极性码是三进制信号编码方法,与二进制相比抗噪声特性更好。
               归零码
               在归零码中,码元中间的信号回归到0电平,因此任意两个码元之间被0电平隔开。这种编码方案有较好的噪声抑制特性。上图表示的是一种双极性归零码。可以看出,从正电平到零电平的转换边表示码元0,从负电平到零电平的转换边表示码元1,同时每一位码元中间都有电平转换,使得这种编码成为自定时的编码。
               双相码
               双相码要求每一位中都要有一个电平转换。这种代码是自定时的,同时也有检测错误的功能;如果某一位中间缺少了电平翻转,则被认为是错误代码。
               不归零码
               上图所示的不归零码的规律是:当1出现时电平翻转,当0出现时电平不翻转。因而区别1和0的是电平是否翻转。这种代码也叫差分码,用在终端到调制解调器的接口中。这种代码不是自定时的。
               曼彻斯特编码
               曼彻斯特编码是一种双相码。上图中,用高电平到低电平的转换边表示0;用低电平到高电平的转换边表示1;位中间的电平转换边既表示数据代码,也作为定时信号使用。这种编码用在以太网中。
               差分曼彻斯特编码
               差分曼彻斯特编码也是一种双相码。这种编码码元中间的电平转换边只作为定时信号,不表示数据。数据的表示在于每一位开始处是否有电平转换:有电平转换表示0;无电平转换表示1。这种编码用在令牌环网中。
               多电平编码
               多电平编码的码元可取多个电平之一,每个码元可代表几个二进制位。例如,若表示码元的脉冲取四个电平之一,则一个码元可表示两个二进制位。
               4B/5B编码
               4B/5B编码是将欲发送的数据流每4位作为一个组,然后按照编码规则将其转换成相应的5位码。该编码属于自同步编码方式,为了保证接收端能提取同步时钟,编码规则保证:无论4位数据为何种组合(包括全部为0),所转换成5位码中,至少有两个"1",即保证在传输过程中码元至少发生两跳变,从而保证接收端同步时钟的提取。4B/5B编码能较好地解决同步问题,同时具有检错功能,编码效率比较高,它用5位信号表示4位有效信息,因此编码效率为80%。若要达到100Mb/s的速率,只需在线路上有125Mbaud的波特率。快速以太网(100Base-T)和光纤分布式接口(FDDI)都采用4B/5B编码方式。
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