数据通信技术范文10篇

时间:2023-03-26 13:41:06

数据通信技术

数据通信技术范文篇1

论文摘要:随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。

数据通信是以“数据”为业务的通信系统,数据是预先约定好的具有某种含义的数字、字母或符号以及它们的组合。数据通信是20世纪50年代随着计算机技术和通信技术的迅速发展,以及两者之间的相互渗透与结合而兴起的一种新的通信方式,它是计算机和通信相结合的产物。随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。

1通信系统传输手段

电缆通信:双绞线、同轴电缆等。市话和长途通信。调制方式:SSB/FDM。基于同轴的PCM时分多路数字基带传输技术。光纤将逐渐取代同轴。

微波中继通信:比较同轴,易架设、投资小、周期短。模拟电话微波通信主要采用SSB/FM/FDM调制,通信容量6000路/频道。数字微波采用BPSK、QPSK及QAM调制技术。采用64QAM、256QAM等多电平调制技术提高微波通信容量,可在40M频道内传送1920~7680路PCM数字电话。

光纤通信:光纤通信是利用激光在光纤中长距离传输的特性进行的,具有通信容量大、通信距离长及抗干扰性强的特点。目前用于本地、长途、干线传输,并逐渐发展用户光纤通信网。目前基于长波激光器和单模光纤,每路光纤通话路数超过万门,光纤本身的通信纤力非常巨大。几十年来,光纤通信技术发展迅速,并有各种设备应用,接入设备、光电转换设备、传输设备、交换设备、网络设备等。光纤通信设备有光电转换单元和数字信号处理单元两部分组成。

卫星通信:通信距离远、传输容量大、覆盖面积大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。

移动通信:GSM、CDMA。数字移动通信关键技术:调制技术、纠错编码和数字话音编码。

2数据通信的构成原理

数据终端(DTE)有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码型与电平的转换,以及线路接续控制等。传输信道除有模拟和数字的区分外,还有有线信道与无线信道、专用线路与交换网线路之分。交换网线路要通过呼叫过程建立连接,通信结束后再拆除;专线连接由于是固定连接就无需上述的呼叫建立与拆线过程。计算机系统中的通信控制器用于管理与数据终端相连接的所有通信线路。中央处理器用来处理由数据终端设备输入的数据。

3数据通信的分类

3.1有线数据通信

数字数据网(DDN)。数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。

分组交换网。分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X.25网。它是采用存储——转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较差。

帧中继网。帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。

3.2无线数据通信

无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户

4.1计算机网络

计算机网络(ComputerNetwork),就是通过光缆、双绞电话线或有、无线信道将两台以上计算机互联的集合。通过网络各用户可实现网络资源共享,如文档、程序、打印机和调制解调器等。计算机网络按地理位置划分,可分为网际网、广域网、城域网、和局域网四种。Internet是世界上最大的网际网;广域网一般指连接一个国家内各个地区的网络。广域网一般分布距离在100-1000公里之间;城域网又称为都市网,它的覆盖范围一般为一个城市,方圆不超过10-100公里;局域网的地理分布则相对较小,如一栋建筑物,或一个单位、一所学校,甚至一个大房间等。

局域网是目前使用最多的计算机网络,一个单位可使用多个局域网,如财务部门使用局域网来管理财务帐目,劳动人事部门使用局域网来管理人事档案、各种人才信息等等。

4.2网络协议

网络协议是两台计算机之间进行网络对话所使用的语言,网络协议很多,有面向字符的协议、面向比特的协议,还有面向字节计数的协议,但最常用的是TCP/IP协议。它适用于由许多LAN组成的大型网络和不需要路由选择的小型网络。TCP/IP协议的特点是具有开放体系结构,并且非常容易管理。

TCP/IP实际上是一种标准网络协议,是有关协议的集合,它包括传输控制协议(TransportControlProtocol)和因特网协议(InternetProtocol)。TCP协议用于在应用程序之间传送数据,IP协议用于在程序与主机之间传送数据。由于TCP/IP具有跨平台性,现已成为Internet的标准连接协议。网络协议分为如下四层:网络接口层:负责接收和发送物理帧;网络层:负责相邻节点之间的通信;传输层:负责起点到终端的通信;应用层:提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另一台计算机,数据需经过上述四层通信软件的处理才能在物理网络中传输。

目前的IP协议是由32位二进制数组成的,如202.0.96.133就表示连接到因特网上的计算机使用的IP地址,在整个因特网上IP地址是唯一的。

数据通信技术范文篇2

关键词:数据通信;原理;分类

数据通信是以“数据”为业务的通信系统,数据是预先约定好的具有某种含义的数字、字母或符号以及它们的组合。数据通信是20世纪50年代随着计算机技术和通信技术的迅速发展,以及两者之间的相互渗透与结合而兴起的一种新的通信方式,它是计算机和通信相结合的产物。随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。

1通信系统传输手段

电缆通信:双绞线、同轴电缆等。市话和长途通信。调制方式:SSB/FDM。基于同轴的PCM时分多路数字基带传输技术。光纤将逐渐取代同轴。

微波中继通信:比较同轴,易架设、投资小、周期短。模拟电话微波通信主要采用SSB/FM/FDM调制,通信容量6000路/频道。数字微波采用BPSK、QPSK及QAM调制技术。采用64QAM、256QAM等多电平调制技术提高微波通信容量,可在40M频道内传送1920~7680路PCM数字电话。

光纤通信:光纤通信是利用激光在光纤中长距离传输的特性进行的,具有通信容量大、通信距离长及抗干扰性强的特点。目前用于本地、长途、干线传输,并逐渐发展用户光纤通信网。目前基于长波激光器和单模光纤,每路光纤通话路数超过万门,光纤本身的通信纤力非常巨大。几十年来,光纤通信技术发展迅速,并有各种设备应用,接入设备、光电转换设备、传输设备、交换设备、网络设备等。光纤通信设备有光电转换单元和数字信号处理单元两部分组成。

卫星通信:通信距离远、传输容量大、覆盖面积大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。

移动通信:GSM、CDMA。数字移动通信关键技术:调制技术、纠错编码和数字话音编码。

2数据通信的构成原理

数据终端(DTE)有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码型与电平的转换,以及线路接续控制等。传输信道除有模拟和数字的区分外,还有有线信道与无线信道、专用线路与交换网线路之分。交换网线路要通过呼叫过程建立连接,通信结束后再拆除;专线连接由于是固定连接就无需上述的呼叫建立与拆线过程。计算机系统中的通信控制器用于管理与数据终端相连接的所有通信线路。中央处理器用来处理由数据终端设备输入的数据。

3数据通信的分类

3.1有线数据通信

数字数据网(DDN)。数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。

分组交换网。分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X.25网。它是采用存储——转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较差。

帧中继网。帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。

3.2无线数据通信

无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户。

4网络及其协议

4.1计算机网络

计算机网络(ComputerNetwork),就是通过光缆、双绞电话线或有、无线信道将两台以上计算机互联的集合。通过网络各用户可实现网络资源共享,如文档、程序、打印机和调制解调器等。计算机网络按地理位置划分,可分为网际网、广域网、城域网、和局域网四种。Internet是世界上最大的网际网;广域网一般指连接一个国家内各个地区的网络。广域网一般分布距离在100-1000公里之间;城域网又称为都市网,它的覆盖范围一般为一个城市,方圆不超过10-100公里;局域网的地理分布则相对较小,如一栋建筑物,或一个单位、一所学校,甚至一个大房间等。

局域网是目前使用最多的计算机网络,一个单位可使用多个局域网,如财务部门使用局域网来管理财务帐目,劳动人事部门使用局域网来管理人事档案、各种人才信息等等。

4.2网络协议

网络协议是两台计算机之间进行网络对话所使用的语言,网络协议很多,有面向字符的协议、面向比特的协议,还有面向字节计数的协议,但最常用的是TCP/IP协议。它适用于由许多LAN组成的大型网络和不需要路由选择的小型网络。TCP/IP协议的特点是具有开放体系结构,并且非常容易管理。

TCP/IP

实际上是一种标准网络协议,是有关协议的集合,它包括传输控制协议(TransportControlProtocol)和因特网协议(InternetProtocol)。TCP协议用于在应用程序之间传送数据,IP协议用于在程序与主机之间传送数据。由于TCP/IP具有跨平台性,现已成为Internet的标准连接协议。网络协议分为如下四层:网络接口层:负责接收和发送物理帧;网络层:负责相邻节点之间的通信;传输层:负责起点到终端的通信;应用层:提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另一台计算机,数据需经过上述四层通信软件的处理才能在物理网络中传输。

目前的IP协议是由32位二进制数组成的,如202.0.96.133就表示连接到因特网上的计算机使用的IP地址,在整个因特网上IP地址是唯一的。

数据通信技术范文篇3

电缆通信:双绞线、同轴电缆等。市话和长途通信。调制方式:SSB/FDM。基于同轴的PCM时分多路数字基带传输技术。光纤将逐渐取代同轴。

微波中继通信:比较同轴,易架设、投资小、周期短。模拟电话微波通信主要采用SSB/FM/FDM调制,通信容量6000路/频道。数字微波采用BPSK、QPSK及QAM调制技术。采用64QAM、256QAM等多电平调制技术提高微波通信容量,可在40M频道内传送1920~7680路PCM数字电话。

光纤通信:光纤通信是利用激光在光纤中长距离传输的特性进行的,具有通信容量大、通信距离长及抗干扰性强的特点。目前用于本地、长途、干线传输,并逐渐发展用户光纤通信网。目前基于长波激光器和单模光纤,每路光纤通话路数超过万门,光纤本身的通信纤力非常巨大。几十年来,光纤通信技术发展迅速,并有各种设备应用,接入设备、光电转换设备、传输设备、交换设备、网络设备等。光纤通信设备有光电转换单元和数字信号处理单元两部分组成。

卫星通信:通信距离远、传输容量大、覆盖面积大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。

移动通信:GSM、CDMA。数字移动通信关键技术:调制技术、纠错编码和数字话音编码。

2数据通信的构成原理

数据终端(DTE)有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码型与电平的转换,以及线路接续控制等。传输信道除有模拟和数字的区分外,还有有线信道与无线信道、专用线路与交换网线路之分。交换网线路要通过呼叫过程建立连接,通信结束后再拆除;专线连接由于是固定连接就无需上述的呼叫建立与拆线过程。计算机系统中的通信控制器用于管理与数据终端相连接的所有通信线路。中央处理器用来处理由数据终端设备输入的数据。

3数据通信的分类

3.1有线数据通信

数字数据网(DDN)。数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。

分组交换网。分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X.25网。它是采用存储——转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较差。

帧中继网。帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。

3.2无线数据通信

无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户。

4网络及其协议

4.1计算机网络

计算机网络(ComputerNetwork),就是通过光缆、双绞电话线或有、无线信道将两台以上计算机互联的集合。通过网络各用户可实现网络资源共享,如文档、程序、打印机和调制解调器等。计算机网络按地理位置划分,可分为网际网、广域网、城域网、和局域网四种。Internet是世界上最大的网际网;广域网一般指连接一个国家内各个地区的网络。广域网一般分布距离在100-1000公里之间;城域网又称为都市网,它的覆盖范围一般为一个城市,方圆不超过10-100公里;局域网的地理分布则相对较小,如一栋建筑物,或一个单位、一所学校,甚至一个大房间等。

局域网是目前使用最多的计算机网络,一个单位可使用多个局域网,如财务部门使用局域网来管理财务帐目,劳动人事部门使用局域网来管理人事档案、各种人才信息等等。

4.2网络协议

网络协议是两台计算机之间进行网络对话所使用的语言,网络协议很多,有面向字符的协议、面向比特的协议,还有面向字节计数的协议,但最常用的是TCP/IP协议。它适用于由许多LAN组成的大型网络和不需要路由选择的小型网络。TCP/IP协议的特点是具有开放体系结构,并且非常容易管理。

TCP/IP实际上是一种标准网络协议,是有关协议的集合,它包括传输控制协议(TransportControlProtocol)和因特网协议(InternetProtocol)。TCP协议用于在应用程序之间传送数据,IP协议用于在程序与主机之间传送数据。由于TCP/IP具有跨平台性,现已成为Internet的标准连接协议。网络协议分为如下四层:网络接口层:负责接收和发送物理帧;网络层:负责相邻节点之间的通信;传输层:负责起点到终端的通信;应用层:提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另一台计算机,数据需经过上述四层通信软件的处理才能在物理网络中传输。

目前的IP协议是由32位二进制数组成的,如202.0.96.133就表示连接到因特网上的计算机使用的IP地址,在整个因特网上IP地址是唯一的。

5结语

总之,随着因特网技术的不断发展,数据通信技术将得到越来越广泛的应用,在数据通信的新技术、新设备不断涌现的今天,学习、了解和掌握数据通信技术显得尤为重要。

数据通信技术范文篇4

论文摘要:随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。

数据通信是以“数据”为业务的通信系统,数据是预先约定好的具有某种含义的数字、字母或符号以及它们的组合。数据通信是20世纪50年代随着计算机技术和通信技术的迅速发展,以及两者之间的相互渗透与结合而兴起的一种新的通信方式,它是计算机和通信相结合的产物。随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。

1通信系统传输手段

电缆通信:双绞线、同轴电缆等。市话和长途通信。调制方式:SSB/FDM。基于同轴的PCM时分多路数字基带传输技术。光纤将逐渐取代同轴。

微波中继通信:比较同轴,易架设、投资小、周期短。模拟电话微波通信主要采用SSB/FM/FDM调制,通信容量6000路/频道。数字微波采用BPSK、QPSK及QAM调制技术。采用64QAM、256QAM等多电平调制技术提高微波通信容量,可在40M频道内传送1920~7680路PCM数字电话。

光纤通信:光纤通信是利用激光在光纤中长距离传输的特性进行的,具有通信容量大、通信距离长及抗干扰性强的特点。目前用于本地、长途、干线传输,并逐渐发展用户光纤通信网。目前基于长波激光器和单模光纤,每路光纤通话路数超过万门,光纤本身的通信纤力非常巨大。几十年来,光纤通信技术发展迅速,并有各种设备应用,接入设备、光电转换设备、传输设备、交换设备、网络设备等。光纤通信设备有光电转换单元和数字信号处理单元两部分组成。

卫星通信:通信距离远、传输容量大、覆盖面积大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。

移动通信:GSM、CDMA。数字移动通信关键技术:调制技术、纠错编码和数字话音编码。

2数据通信的构成原理

数据终端(DTE)有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码型与电平的转换,以及线路接续控制等。传输信道除有模拟和数字的区分外,还有有线信道与无线信道、专用线路与交换网线路之分。交换网线路要通过呼叫过程建立连接,通信结束后再拆除;专线连接由于是固定连接就无需上述的呼叫建立与拆线过程。计算机系统中的通信控制器用于管理与数据终端相连接的所有通信线路。中央处理器用来处理由数据终端设备输入的数据。

3数据通信的分类

3.1有线数据通信

数字数据网(DDN)。数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。

分组交换网。分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X.25网。它是采用存储——转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较差。

帧中继网。帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。

3.2无线数据通信

无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户。4网络及其协议

4.1计算机网络

计算机网络(ComputerNetwork),就是通过光缆、双绞电话线或有、无线信道将两台以上计算机互联的集合。通过网络各用户可实现网络资源共享,如文档、程序、打印机和调制解调器等。计算机网络按地理位置划分,可分为网际网、广域网、城域网、和局域网四种。Internet是世界上最大的网际网;广域网一般指连接一个国家内各个地区的网络。广域网一般分布距离在100-1000公里之间;城域网又称为都市网,它的覆盖范围一般为一个城市,方圆不超过10-100公里;局域网的地理分布则相对较小,如一栋建筑物,或一个单位、一所学校,甚至一个大房间等。

局域网是目前使用最多的计算机网络,一个单位可使用多个局域网,如财务部门使用局域网来管理财务帐目,劳动人事部门使用局域网来管理人事档案、各种人才信息等等。

4.2网络协议

网络协议是两台计算机之间进行网络对话所使用的语言,网络协议很多,有面向字符的协议、面向比特的协议,还有面向字节计数的协议,但最常用的是TCP/IP协议。它适用于由许多LAN组成的大型网络和不需要路由选择的小型网络。TCP/IP协议的特点是具有开放体系结构,并且非常容易管理。

TCP/IP实际上是一种标准网络协议,是有关协议的集合,它包括传输控制协议(TransportControlProtocol)和因特网协议(InternetProtocol)。TCP协议用于在应用程序之间传送数据,IP协议用于在程序与主机之间传送数据。由于TCP/IP具有跨平台性,现已成为Internet的标准连接协议。网络协议分为如下四层:网络接口层:负责接收和发送物理帧;网络层:负责相邻节点之间的通信;传输层:负责起点到终端的通信;应用层:提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另一台计算机,数据需经过上述四层通信软件的处理才能在物理网络中传输。

目前的IP协议是由32位二进制数组成的,如202.0.96.133就表示连接到因特网上的计算机使用的IP地址,在整个因特网上IP地址是唯一的。

数据通信技术范文篇5

电缆通信:双绞线、同轴电缆等。市话和长途通信。调制方式:SSB/FDM。基于同轴的PCM时分多路数字基带传输技术。光纤将逐渐取代同轴。

微波中继通信:比较同轴,易架设、投资小、周期短。模拟电话微波通信主要采用SSB/FM/FDM调制,通信容量6000路/频道。数字微波采用BPSK、QPSK及QAM调制技术。采用64QAM、256QAM等多电平调制技术提高微波通信容量,可在40M频道内传送1920~7680路PCM数字电话。

光纤通信:光纤通信是利用激光在光纤中长距离传输的特性进行的,具有通信容量大、通信距离长及抗干扰性强的特点。目前用于本地、长途、干线传输,并逐渐发展用户光纤通信网。目前基于长波激光器和单模光纤,每路光纤通话路数超过万门,光纤本身的通信纤力非常巨大。几十年来,光纤通信技术发展迅速,并有各种设备应用,接入设备、光电转换设备、传输设备、交换设备、网络设备等。光纤通信设备有光电转换单元和数字信号处理单元两部分组成。

卫星通信:通信距离远、传输容量大、覆盖面积大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。

移动通信:GSM、CDMA。数字移动通信关键技术:调制技术、纠错编码和数字话音编码。

2数据通信的构成原理

数据终端(DTE)有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码型与电平的转换,以及线路接续控制等。传输信道除有模拟和数字的区分外,还有有线信道与无线信道、专用线路与交换网线路之分。交换网线路要通过呼叫过程建立连接,通信结束后再拆除;专线连接由于是固定连接就无需上述的呼叫建立与拆线过程。计算机系统中的通信控制器用于管理与数据终端相连接的所有通信线路。中央处理器用来处理由数据终端设备输入的数据。

3数据通信的分类

3.1有线数据通信

数字数据网(DDN)。数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。

分组交换网。分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X.25网。它是采用存储——转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较差。

帧中继网。帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。

3.2无线数据通信

无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户。

4网络及其协议

4.1计算机网络

计算机网络(ComputerNetwork),就是通过光缆、双绞电话线或有、无线信道将两台以上计算机互联的集合。通过网络各用户可实现网络资源共享,如文档、程序、打印机和调制解调器等。计算机网络按地理位置划分,可分为网际网、广域网、城域网、和局域网四种。Internet是世界上最大的网际网;广域网一般指连接一个国家内各个地区的网络。广域网一般分布距离在100-1000公里之间;城域网又称为都市网,它的覆盖范围一般为一个城市,方圆不超过10-100公里;局域网的地理分布则相对较小,如一栋建筑物,或一个单位、一所学校,甚至一个大房间等。

局域网是目前使用最多的计算机网络,一个单位可使用多个局域网,如财务部门使用局域网来管理财务帐目,劳动人事部门使用局域网来管理人事档案、各种人才信息等等。

4.2网络协议

网络协议是两台计算机之间进行网络对话所使用的语言,网络协议很多,有面向字符的协议、面向比特的协议,还有面向字节计数的协议,但最常用的是TCP/IP协议。它适用于由许多LAN组成的大型网络和不需要路由选择的小型网络。TCP/IP协议的特点是具有开放体系结构,并且非常容易管理。

TCP/IP

实际上是一种标准网络协议,是有关协议的集合,它包括传输控制协议(TransportControlProtocol)和因特网协议(InternetProtocol)。TCP协议用于在应用程序之间传送数据,IP协议用于在程序与主机之间传送数据。由于TCP/IP具有跨平台性,现已成为Internet的标准连接协议。网络协议分为如下四层:网络接口层:负责接收和发送物理帧;网络层:负责相邻节点之间的通信;传输层:负责起点到终端的通信;应用层:提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另一台计算机,数据需经过上述四层通信软件的处理才能在物理网络中传输。

目前的IP协议是由32位二进制数组成的,如202.0.96.133就表示连接到因特网上的计算机使用的IP地址,在整个因特网上IP地址是唯一的。

数据通信技术范文篇6

【关键词】移动数据;通信技术;应用

移动通信技术指的是在运动的情况下,用户可以根据自己的需要和自己所处的位置,提出自己的通信需求,而移动通信技术也恰恰是要完成用户的相应请求。移动通信技术的发展已有很长的一段历史,到目前为止第四代移动通信技术已大规模商用,第五代核心技术也呼之欲出。在当今信息和多媒体技术更新十分迅速的时代,加之科学技术的发展也呈现出同步的态势,消费者们对于远程沟通和交流的需求也在不断地改变,为移动数据的发展提出了很多挑战。首先是信息的传递速度要满足消费者的心理需求,并且要和时展的大潮流相符合,这是因为移动数据的发展还需要其他科学技术作为支撑。其次是信息的传递质量也要尽量做到不失真,尽可能地回归原位信息。

一、移动数据通信技术的发展现状与问题

移动通信技术主要是两项技术的结合,其一是多媒体通信技术,其二是无线通信技术,但这基本是第一代和第二代通信技术的模式。对于第三代移动通信技术,两个分支技术已经实现了真正意义上的互联互通,也是应用范围最广的一项技术之一。因此在过去的几十年里,3G技术可以说是对于移动通信技术的发展产生了深远的影响,通信应用也有翻天覆地的变化。而之后的4GLTE技术,相较于3G技术,又在很多技术上都做了改进。传输速率大大增加,最大传输速率已经可以达到100Mb/s,这也间接地促进了无线技术的进一步革新,并且从消费者的回馈和评价来看,4G技术的应用也成为了通信技术的一个里程碑。但是总体来看,仍然存在以下一些不足之处,首先是通信的速率还有很大的提升空间,其次就是需要更加灵活的管理系统,保证通信的隐蔽性和安全性,尊重消费者的隐私,增加对隐私的保护力度。

二、当前4G通信技术特点及存在的问题

移动4G技术可以分为几个相应的层次,包括应用层、物理层和连接二者的环境层。物理层主要负责用户的选择。环境层对于相应的安全性管理、地址变换和对服务质量负责,而应用层则可以对用户的使用提供一定的服务,这样用户在调用其他的程序时,也是由该层完成对应的协调工作的。与前几代的网络数据相比,4G移动数据的最大特点就是完善并实现了网络的集成效果,多个网络系统的信号在这里进行了统一的整合和使用,在互联的过程中也能达到互惠的效果,也就是说,互联可以帮助4G网络进行自身的拓展,提升其兼容性。其使用受到时间、地点等客观因素的限制也减弱,可以说是实现全方位多角度覆盖的第一个成功的实践。不仅如此,4G网络还针对网络一致性的这一问题,实现了对多种数据信息的快速传输,从小容量的图片、语言再到大容量的视频等。移动数据目前面临的主要问题来源于对信号的保持状态,主要是由于在两个不同基站覆盖的区域内,有可能会出现信号暂时丢失的问题,这和目前城市楼宇林立,信号遮挡物复杂,建站困难等多方因素有关。其次,手机网速与通信系统的运作状况也不尽理想,因为简要来说,网络的容量是一定的,如果上网的人数变得越来越多也就会导致每个人的上网速度会受到一定的限制,而且当今时代使用智能手机的人也变得越来越多,因此网速受到影响是一个必然的事件。所以还需要移动运营商适当增加覆盖基站的数量,从而减小每个基站覆盖的区域面积,最终实现预期的速度。当然,在增加基站的同时,还要确保分层服务的工作效率和各自的工作范围。

三、数据分析对于移动通信的影响及建议解决措施

由于互联网的发展和移动技术的不断更新换代,用户们对于通信的质量与相应的业务要求也越来越高,一方面是基于对通信速度的要求,另外一方面则是针对通信质量提出的要求,这也是目前限制通信技术进一步发展的主要因素。当然很大一部分原因,是针对当下的用户情况和数据使用情况了解得还不够多,最终导致许多数据并没有发挥真正的用场。因为对于数据的充分分析,不仅能加深通信工作者对当前移动数据发展现状的了解,还能够在此基础上制定合理的通信优化方案,将存在的问题逐渐地去铺开,然后一步一步地去解决。摆脱过去被动解决的局面。在对消费者需求有着充分了解的基础上,进一步掌握他们对于移动通信数据的消费习惯和对应的需求,促进移动数据通信行业的进一步发展,并且带来可观的经济效益和社会效益。3.1全面分析已有的数据库数据库是集合大量基础数据的场所,和移动通信技术相关的信息都储存在这里。由于相应的数据存储模式、调用模式以及数据库与数据库之间的关联形式,都为工作人员调用目标信息提供了很大的便利,他们可以方便快捷地调取到自己想要的信息,并通过信息的分析来制定相应的问题解决方案。满足用户们的普遍需求,并解决他们提出来的问题。但是虽然相应的设备和技术满足了数据的存储和调用,但是仅仅是基于比较普通的功能,对于一些复杂的功能还无法达到令人满意的效果。举例来看,在进行数据搜集的过程中,还可以增加数据频率和相关特征记录的功能,这样供应商就可以制定更为个性化的服务,而不是普遍地简单的服务,为获得更多的经济利益并将自己的商业价值发挥到最大,获取来自用户的更好的口碑,促进数据通信行业的良性发展。3.2优化相应的通信网络数据分析对于移动通信网络的优化是非常有帮助的,网络优化的目的也是在于优化数据的采集过程。进行数据的收集是进行网络优化的第一步准备工作,因为在充分了解真实情况的基础上才可以开展对数据的收集,这不仅提高了工作效率,也是在确保采集工作进行的重要性。在获取相应的数据之后,便可以进行数据的分析,确定每个数据的来源,进行关于数据的全面和综合的分析,包括信令数据,网络干扰数据等。最终则是针对网络的优化,基于方法论的基本原理和应用理念,对已经发现的问题和潜在的可能发生的问题采取相应的策略和解决措施。3.3供决策的数据分析资料并创新工作方法由于数据库中的数据数量庞大,这样决策者在调用数据和引用数据时往往会受到不相关数据的干扰,大大降低了决策的效率。因此就需要建立合理的决策模型,对不同层次的信息和不同来源的信息进行层层的挑选和斟酌,其中决策树不失为一种高效的决策方法,通过对数据进行分类和筛选,根据重要性和相关性程度对数据进行一一的分类,既提高了工作的效率,也为决策者做出决策提供了决策支持。在进行分类时,还要想好相关的描述语言,力求做到简练易懂。移动数据的大数据可以将不同行业的数据相互关联起来,打破了在人们传统观念上数据相互分离的模式,挖掘了数据更深层次的潜在价值。这样不仅提升了移动数据的应用平台,同时也改变了传统电商的经营理念、模式和手法。3.4做好4G网络的安全防范措施4G网络的安全问题主要体现在网络遭受到的外来入侵,服务器受到一定的攻击,网络设备会因此遭到不同程度的损坏。因此针对以上几个问题,可以通过如下的建议措施来降低安全隐患。首先是要制定一个比较完善的安全防范方案,这样对于数据的安全提醒和数据的安全保障都能有一个比较整体的概念。其次,对于硬件的安全保护处理也需要尤其注意,增加对必要硬件的保护,并且根据整体方案,还需要精简保护装备,避免资源和经济的浪费,也是对系统负担的一个优化,使系统随时处于被保护并且在监督下可以很好控制的一个状态。由于用户是移动数据的主要保护对象,因此还应该增加对用户信息的保护,包括他们的个人信息和相关的通信记录。当然安全和信息保护不光是运营商的首要责任,运营商还有义务向用户们宣传信息保护的重要性,做好和用户之间的沟通工作,这样也就大大提高了安全和信息保护的防范等级。

四、结语

本文分析了移动数据的变化,并针对当前移动数据的热点进行了一定层面的技术分析,并且指出了数据分析对于通信技术应用的重要作用。当前的4G网络已经实现了很多突破,不仅完善了网络的整合和统一,还能够借助相关的互联平台达到自身功能的拓展,并且其网络服务的速度也实现了一定的飞跃。但是目前对于数据分析的挖掘还不够深入,因此有必要针对移动数据进行技术分析,为决策者们提供可靠的技术支持,也是为广大用户们提供更加优质的服务。同时在信息安全层面,供应商们还应该做好相应的防范措施,优化安全控制系统,做好数据安全的保障工作,并且还要提高用户们对自身信息保护的标准,扩大相应的宣传,也是为尊重消费者的隐私,保证通信的隐蔽性和安全性而做出的相应努力,大大提高信息保护的防范等级。

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数据通信技术范文篇7

1计算机的网络技术和数据通信的技术原理及来源

计算机网络的工作原理主要是由独立的计算机连接起来的,达到信息资源共享的目的,在数据通信的技术中主要有两个节点和一个连接的线路,连接的线路还要分为两种包括逻链接路和物理链接路,计算机能够有效地实现信息资源共享平台和对信息进行交换技术。数据的交换必须采用计算机,在计算机的工作状态下与每个网络设备形成信息交换技术。在生活中最常见的通信交换就是采用计算机网络实现的,这样方式没有中间的节点,也是一种比较简单的通信形式,但是这种简单的通信形式不能达到网络之间的交换效果。因此,还需要多种的节点进行通信,保证数据能够顺利进行通讯。并且还可以采用另一种数据通讯的方式对网络节点和网络通讯设备达成通讯目标。20世纪70年代初,随着处理各类商务文件的增多,人们逐渐发现由人工输入到一台计算机中的数据约百分之七十来源于另一台计算机输出的文件,由于过多的人为因素,还影响了数据的准确性和工作效率,人们便开始尝试在贸易伙伴之间的计算机上使数据能够自动交换,同时产生了电子数据交换技术[1]。

2分析数据通信技术交换方式的应用

2.1电路技术的交换。两台计算机之间发生的线路的对接,就是电路的交换。在通信的过程中主要是通过物理线路进行对接,并且通过物理的方式来实现信息的传输和交换。这样的交换方式主要出现在计算机之间,才能达到资源共享的目的。2.2报文技术交换。报文的交换方式主要以报纸文字方式进行存储,如果需要进行输出的时,或出现网络空闲的时候,并把信息以报文的形式发往客户端,从而实现了信息交换和传输,这样的交换方式不仅提高线路中断情况下的信息交换,并且对电路的应用具有良好的应用效果。2.3分组交换方式。分组的交换方式,就是对信息进行分成很多的段落,在进行重整,在发送到客户端,同时并信息的种类进行存数,并采用转发的形式进行传输。这种的传输方式能够记忆第一组的信息,并在之后的信息传输中进行识别,按照不同的需求和种类对数据的传输进行规划和接受,同时可以充分地利用记忆的地址和信息资源。因此,科技的发展,不断地采用IP交换技术,这种技术实现三层的交换技术,在网络传输中可以刚好地实践数据信息的交换,采用想用的路由转换的方式,达到数据的优化效果,在很大程度上进行数据的交换效率。2.4数据通信在其他方面的应用。分组交换方式的应用,建立分组交换平台,并且开发了增值业务。对于电子交换的通信业务有效地结合了信息技术管理和计算机技术。目前采用的EDI电子凭证的模式,不仅摆脱了纸面的单证。同时数据通讯交换业务也可以采用可视图文业务,建立新型的公用网络,对新型消息进行传播。

3数据通信技术的分类

在人们的生活中会遇到很对数据通讯信息,但是数据通讯的信息主要氛围两种的形式,一种是有限的数据通信,另一种是无线的数据通信。这两种存在的形式不同,但是都能实现信息资源共享的目的。3.1有线数通信。有限的数据通信包括很多种类,对于数字数据网络来说,由四部分组成,重点的就是DDN交换环节,DDN网络的结构,DDN网是由数字传输电路和相应的数字交叉复用设备组成。在数字传输过程中,大都借助光缆传输电路来实现,而针对数字交叉连接复用设备,主要是对数字电路的复用,其中,半固定交叉连接和子速率等得到了一定的应用,有效地结合了光纤通讯技术和数字通讯技术等,各种技术进行混合交叉的方式,能够起到良好的效果。这样的传输方式最大的好处就是能够开通很多的虚拟的道路,为更多的用户提供方面,对错误的检验进一步的确定,同时促进网络通讯平台的稳定性[2]。3.2无线数据通信技术。无线的数据通过有限的数据通信发展来的,因此各个行业也到了一定的应用,正式因为无线数据通信具有很大特点,通常使用在计算机之间进行通信。随着科学技术的进步,采用GSM先进的技术,GSM是一种无线移动通信,无线通信设备主要包括四种类型,分别是高速电路交换数据、通用无线分组系统、基于GSM网络的数据增强型移动通信技术以及通用移动通信服务。近几年,我国的移动数据通讯在不断的发展,并成为一种重要的通信方式,无线的通信是通过无线电波进行传输的,实现数据通信的效果,无线数据的用心发展让有限数据的应用不断的拓展,同时促进数据通信行业发展。

4新数据通信交换技术的发展

随着通信技术的不断发展,在一定的程度上提高光纤通信的技术发展,为数据通信技术应该了新的发展机会。4.1电传输和交换阶段。传统通信的网络主要处于电传输和交换阶段,以光纤作为介质进行传输,信道上进行传输,然而终结点只能针对电信号进行处理,这样有效地转变了光电和电光的转换装置。促进了超大规模数据中心的发展,从而产生了和传统企业数据中心不同的发展趋势,丰富的网络资源。全力打造全方位解决方案的超级平台,满足客户定制化的需求。信天最核心的业务就是数据中心。信天的主要发展模式是"信天打造的生态链就是以数据中心为基础",对于网络增值服务应用多种配套设施,主要包括云服务和安全服务,这些信天发展的重要服务都依托于数据中心。4.2光交换技术。光的交换技术主要分为四个方面,主要包括波分光时分的交换技术。针对波分光技术具有高速的传递性,交换的方式主要采用波长的变化方式进行交换,因为波光具有很多的输入光纤,每个光纤都有许多的载波信号,能够有效地进行信号转换。第二种就是利用时分光交换技术,是数据通讯的主要基础,交换的同时主要是通过时隙进行相互转化的原理,有效地分配信号,时分光交换与其他的信号链接在用一条光纤上。还有一种技术的空分光交换技术,这门技术比较普遍,采用的是灯开关,决定通信速度的快慢和技能的高低。最后一种波分和时分技术的结合,两者之间相互转换,从而会实践数据通讯信息的相互转换[3]。

5结束语

总而言之,数据通信技术中交换方式的应用发展,为人们的生活提供很大的便利,为社会各个领域提供了信息共享平台,在收集信息的过程中不断完善数据通讯业务。保证数据通信技术中交换技术长远发展,并且需要技术的采用有效的手段进行改善和维护。互联网技术全面的改革,从而提高互联网管理和服务水平,互联网技术在数据通信中重要的发展方向,为以后数据通信技术中交换方式带来一定的帮助。

参考文献:

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数据通信技术范文篇8

OPC属于是一种工业标准,在实施过程中,主要是以微软OLE(ObjectLinkingandEmbedding)、COM和DCOM技术为基础。除此之外,OPC能够将一整套接口、属性和方法呈现出来,实现过程控制和制造业自动化控制操作。总的来说,COM模型优势主要集中在以下几方面:第一,用户希望能够制定自己需要的应用程序,反观整个组件技术,从本质角度来说可以被定制,用户可以用相关组件对之前的进行替代。第二,由于组件属于是应用程序中独立的部件,实际软件的可重用性也得到了稳步提升。第三,随着宽带网络重要性的提升,分布式网络应用成为了软件市场之中十分重要的卖点。站在COM组件程序角度来说,人们可以对交互进行重新定义,还需要将程序运行所需要的环境呈现出来。在实际COM标准集中设计时,组件程序也被称之为模块,这其中可以是动态链接库,也可以被当作是进程内的组件内容。组件之中可以包含很多个对象,这主要是由于COM模型基本单元代表着对象,在程序之间相互通信的时候,对方应该是COM对象,但无论是动态链接库DLL,还是可执行程序EXE,均能够发送COM对象的相应代码载体。

2COM接口

2.1接口定义和标识。这里所提到的接口代表着一组函数数据结构,借助于该数据结构的应用,能够将组件功能更好的呈现出来,借助于接口定义一组函数内容,该类函数主要是通过组件对象将信息显示出来,获取更多组件服务对象。各个客户程序也可以借助于函数指针,实现对接口成员函数的合理调用。一般来说,接口指针会指向另一个指针,另一个指针会指向新一组函数,这也是人们常说的接口函数。一般来说,人们主要是利用接口函数对虚函数进行表示,如果接口虚函数表是确定的,所有接口成员个数也会处于不变状态。在接口定义过程中,信息确定应该以二进制一级进行确认。从之前研究过程中能够看出,接口并不具备变性特点,一个COM对象能够支持多个接口,而且COM接口主要应用的是唯一标识符,如果对该类接口进行应用,需要将接口所能提供的具体方式明确出来。2.2接口特性。首先是二进制特点,COM接口具备很强的规范性特点,而且具备二进制一级标准,具备表达能力的语言,均可以对该类接口进行描述,让整个组件程序开发显得更具可行性。其次是接口不变性,接口属于客户程序和组件程序的连接纽带,能够呈现出不变性特点,如果客户程序和组件程序可以按照接口设计进行开发,当独立开发两项程序之后,便会达到预期效果。再次是扩展性,接口在应用过程中,能够呈现出较强的继承性特点,以说明继承为主,这里所提到的说明继承只是对成员函数进行有序说明,并不会将继承接口实现,这主要是由于接口定义不包括函数实现,而且只能单继承,不能多继承。最后是多态性,多态性代表着面向组件对象的重要性,实际COM对象多态性让客户程序在同样接口基础上,对不同对象进行处理。

3COM结构

3.1服务器模型。该种模型在设计过程中,主要是将对象和客户之间的互动关系呈现出来,该过程主要是以服务器模型为基础,该类服务器模型具备较强的稳定性特点,能够设立COM模型目标,当程序通信工作结束之后,稳定性和可靠性也能得到有效展示。一般来说,COM不仅是服务器模型,客户同样可以提供服务,而且服务方也能具备组件对象功能。其中,一个对象可以是服务器模型,同样也可以是客户,实际COM能够处理好所有情况。总的来说,服务器模型开发比较成功,为后续模型建设创造良好条件,而且用户和服务器之间的关系也会变得更加灵活。3.2COM库。COM库在设计过程中,需要将COM标准呈现出来,该部分内容主要涉及到的内容为核心系统代码,而且该部分代码能够使得对象和用户之间通过二进制一级标准,执行相应的交互操作。站在实际网络系统角度来说,COM库主要以dll文件形式存在,这其中涉及到的内容主要涉及到以下几方面:第一,提供部分API函数开发客户,以及服务器端COM应用。从具体客户端发展过程中能够看出,主要是对函数进行创建的基本过程,而且在服务器端,主要是为用户提供访问支持。第二,为了对内存标准方式进行有效设计,人们可以做好整个控制进程中内存的合理分配。一般来说,COM库能够做到组件按照统一方式进行交互设计,使得COM应用在编写过程中,不必编写太多的基础代码,同样也能为COM库提供API编程过程。

4OPC开发背景和历史

4.1OPC规范的产生背景。在早期计算机研究和发展上,为了确保不同硬件和软件之间数据交换的合理性,相关工作人员需要花费很多时间和精力,实现整个通信程序的全面开发。但由于数据交换和通信工艺标准的出现,才有了互联网技术,使得不同计算机能够相互连接在一起。因此,企业在信息系统开发过程中,可以采用相应的工业标准数据库,以及客户服务器接口,让整个程序自身功能开发变得更加完善。更为重要的是,很多工业自动化系统同样存在一些问题,在互联网的作用下,不同供应商提供的设备也可以互相连接,并不需要软件开发的配合。4.2OPC的产生。最早进行OPC研究的公司主要有5家,最早的OPC标准起源于1995年,微软作为技术顾问,给予了很大的支持。到了1997年2月,OPC欧洲基金会正式成立,日本也在1998年5月正式成立了资本OPC协会。2000年之后,OPC基金会数量也开始逐步提升,截止到目前,全球已经有300家企业加入到国际标准组织之中。同时,控制设备厂商和软件商制作的OPC产品数量也越来越多,为后续工作的开展创造了有利条件。5OPC数据访问规范研究OPC数据访问规范主要描述的是OPC服务器实现COM对象衔接,以及相应接口的制作。另外,实际OPC逻辑对象内容主要涉及到三方面,即服务器对象、组对象以及数据项对象,不同对象对应着不同接口。其中,服务器对象主要应用指定OPC服务器应用程序名,并向OPC客户端提供创建和操作OPC组对象的功能。组对象,主要是由若干Item和Group信息并逻辑组织数据项,其中一组可以当作一个单元,最终处于激活或者是失活状态。另一组能够做到项目列表的准确订阅,一旦数据发生变化,系统也会自动发出通知,为后续工作的开展提供有利条件。一般情况下,数据项之中的数据结构代表着三个成员变量,即数据值、数据质量和时间戳。该种数据值主要是通过VARIANT形式表现出来的。通过对数据项的有效定义,OPC技术尽可能将设备特殊信息去除掉,此时,OPC服务器的通用性特点也会得到大幅提升。

6OPC数据访问形式

首先是同步访问形式,该种访问形式主要是将OPC服务器按照OPC应用程序要求,将得到的访问数据作为方法反馈给OPC应用程序,在实际结果被返回之前,OPC应用程序主要是处于等待状态。其次是异步访问形式,当OPC服务器接收到OPC应用程序要求之后,需要立即将方法返回,这也是对OPC应用程序进行有效处理的基本过程。当OPC服务器完成数据访问时,整个应用程序的异步访问事件也就相继完成,进而将数据访问结果传输到OPC应用程序之中。而且OPC应用程序在VB事件处理上,能够对来源于OPC服务器数据进行接收。最后是订阅访问方式,该方式主要是确保服务器能够按照一定的更新周期,实现对OPC服务器缓冲值的重新表示,倘若数值出现变化,便会通知OPC应用程序,控制好整个系统的工作负荷。

7结论

由于不同厂家生产的设备之中,通信协议存在差异性,为数据交互操作制造了很大麻烦。为此,相关工作人员需要借助于OPC协议,对现场数据进行采集,进而将更好的适应性特点呈现出来,并将OPC技术应用到船舶综合监控系统通信过程之中。相关工作人员需要对COM技术进行熟练掌握,强化整个系统的数据通信水准。

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数据通信技术范文篇9

就业的几大方向都不乐观。另一方面,传统的通信专业在开设课程的时候,很多课程的实验课都难以开设,因为实验设备都很昂贵,动辄就几万几十万,所以学生们没有理论联系实际的机会,这样学生们的技术应用能力就得不到很好的培养。而高职教育就是应该培养技术应用能力的,所以说高职院校的通信专业很难达到培养目标。学生们的专业能力不容易培养,再加上就业市场不乐观,就导致了高职院校的通信专业很难办。

2高职院校中通信专业的核心技能的改革方向

面对上述的问题,通信专业就需要改革,转变专业的核心技能——数据通信技术。数据通信技术,简言之,就是利用常用通信接口在计算机之间或者计算机与其他工业智能设备之间进行数据信息传输的一门技术。在工程应用上有着非常广阔的空间。利用数据通信技术(如:开发环境是VB,通信接口是串行接口或网络接口),可以使计算机与某种工业设备(如:智能仪表)互连,采集设备中的数据传回计算机,计算机可以发出数据控制设备动作,通过计算机网络可以实现设备的信息、远程数据采集、远程控制等。通过数据通信技术,还可以把普通的功能单一的仪表设备变成有通信功能的智能的设备,让通信技术渗透到仪表设备中去。可以看出这项技术,更加的贴近工程应用。这项技术理论易懂,实验设备较为便宜,实践性很强,可以激发学生学习兴趣。这项技术就业市场很广泛,各种工业中均可用到。综上所述,高职院校的通信专业在保持传统的专业基本能力之余,可以把专业的核心能力转变到数据通信技术上。这项能力不但容易上手,而且增强学生的实践能力,可以拓宽就业渠道,提高就业档次。

3通信专业的核心技能改革的实施方案

3.1数据通信技术在其他高职院校中的应用现状

目前,大多数的高职院校都没有把数据通信技术作为通信专业的核心技能,只是开设了一些相关课程。绝大多数高校都开设了VB语言、通信接口技术等课程,但是VB语言只注重语法格式、计算方法和编程技巧,通信接口技术只注重接口原理,并不注重如何通过接口进行通信。所以VB语言和通信接口彼此独立,鲜有结合。即便结合,也没有合适的教材,对于利用通信接口进行数据通信的教材往往都是工程案例,都是笔者根据自己在某项工程应用中的使用情况和所得经验来编写的,对高职学生来说,难度很大,难以入门。有些教材内容不够全面,要学习数据通信技术的应用,往往要在多本教材中选取相关内容进行学习。教材东拼西凑,自然无法形成完整的培养数据通信技术的这一核心技能的教育模式。

3.2在我校数据通信技术作为核心技能的优势

在我校,经领导和老师的认真研究决定,在保持专业基本能力之余,把数据通信技术作为通信专业的核心技能。努力做到利用VB的开发环境,通过串行接口和网络接口,实现在计算机之间或者计算机与其他工业用智能设备之间进行数据信息传输。优势有4方面:(1)VB语言是通信专业学生的必修课,学生有使用VB编程的基础;(2)工业用智能设备,应用广泛,具备该能力后,就业面更广。(3)目前工业中常用智能设备大多数都有串行接口,一些有网络接口。(4)在学习中,可以不购买工业用智能设备,可以用单片机技术模仿电器设备,单片机技术也是通信专业学生的必修课,学生们可以自制简单的电器设备,所以在实验环节上,可以节省很多资金。

3.“3一主一次,软硬结合,双管齐下”的教学模式

根据多年的总结和经验,我校形成了比较完整的培养数据通信技术的这一核心技能的教育模式——“一主一次,软硬结合,双管齐下”的教学模式。下图是该教育模式的示意图。为了培养学生的核心技能——数据通信技术,我们把教学内容分为两个方面:软件方面方面是数据通信技术,硬件方面是嵌入式技术。其中以软件方面的数据通信技术为主,以硬件方面的嵌入式技术为次。这两个方面的课程同时开课,在3个学期内完成。真正做到了“一主一次,软硬结合,双管齐下”。为培养软件方面的技能,开设了VB程序设计、VB与数据通信技术、VB与数据通信实训等课程,为培养硬件方面的技能,开设了单片机原理、单片机实训等课程。上述课程分别在前两个学期完成,通过以上课程的学习,使同学们分别对软件以及硬件方面的知识和技能有一定的认知和掌握。在第三个学期,开设了数据通信技术训练,使同学们统一的对软件以及硬件方面的知识和技能进行巩固和加强。即前两个学期分别学习软件和硬件的技能,在第三学期进行软硬件技能的综合训练,使软硬件结合起来,相辅相成。

4总结

数据通信技术范文篇10

关键词:数据通信;原理;分类

数据通信是以“数据”为业务的通信系统,数据是预先约定好的具有某种含义的数字、字母或符号以及它们的组合。数据通信是20世纪50年代随着计算机技术和通信技术的迅速发展,以及两者之间的相互渗透与结合而兴起的一种新的通信方式,它是计算机和通信相结合的产物。随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。

一、通信系统传输手段

电缆通信:双绞线、同轴电缆等。市话和长途通信。调制方式:SSB/FDM。基于同轴的PCM时分多路数字基带传输技术。光纤将逐渐取代同轴。

微波中继通信:比较同轴,易架设、投资小、周期短。模拟电话微波通信主要采用SSB/FM/FDM调制,通信容量6000路/频道。数字微波采用BPSK、QPSK及QAM调制技术。采用64QAM、256QAM等多电平调制技术提高微波通信容量,可在40M频道内传送1920~7680路PCM数字电话。

光纤通信:光纤通信是利用激光在光纤中长距离传输的特性进行的,具有通信容量大、通信距离长及抗干扰性强的特点。目前用于本地、长途、干线传输,并逐渐发展用户光纤通信网。目前基于长波激光器和单模光纤,每路光纤通话路数超过万门,光纤本身的通信纤力非常巨大。几十年来,光纤通信技术发展迅速,并有各种设备应用,接入设备、光电转换设备、传输设备、交换设备、网络设备等。光纤通信设备有光电转换单元和数字信号处理单元两部分组成。

卫星通信:通信距离远、传输容量大、覆盖面积大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。

移动通信:GSM、CDMA。数字移动通信关键技术:调制技术、纠错编码和数字话音编码。

二、数据通信的构成原理

数据终端(DTE)有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码型与电平的转换,以及线路接续控制等。传输信道除有模拟和数字的区分外,还有有线信道与无线信道、专用线路与交换网线路之分。交换网线路要通过呼叫过程建立连接,通信结束后再拆除;专线连接由于是固定连接就无需上述的呼叫建立与拆线过程。计算机系统中的通信控制器用于管理与数据终端相连接的所有通信线路。中央处理器用来处理由数据终端设备输入的数据。

三、数据通信的分类

3.1有线数据通信

数字数据网(DDN)。数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。

分组交换网。分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X.25网。它是采用存储——转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较差。

帧中继网。帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。

3.2无线数据通信

无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户。

四、网络及其协议

4.1计算机网络

计算机网络(ComputerNetwork),就是通过光缆、双绞电话线或有、无线信道将两台以上计算机互联的集合。通过网络各用户可实现网络资源共享,如文档、程序、打印机和调制解调器等。计算机网络按地理位置划分,可分为网际网、广域网、城域网、和局域网四种。Internet是世界上最大的网际网;广域网一般指连接一个国家内各个地区的网络。广域网一般分布距离在100-1000公里之间;城域网又称为都市网,它的覆盖范围一般为一个城市,方圆不超过10-100公里;局域网的地理分布则相对较小,如一栋建筑物,或一个单位、一所学校,甚至一个大房间等。公务员之家

局域网是目前使用最多的计算机网络,一个单位可使用多个局域网,如财务部门使用局域网来管理财务帐目,劳动人事部门使用局域网来管理人事档案、各种人才信息等等。

4.2网络协议

网络协议是两台计算机之间进行网络对话所使用的语言,网络协议很多,有面向字符的协议、面向比特的协议,还有面向字节计数的协议,但最常用的是TCP/IP协议。它适用于由许多LAN组成的大型网络和不需要路由选择的小型网络。TCP/IP协议的特点是具有开放体系结构,并且非常容易管理。

TCP/IP实际上是一种标准网络协议,是有关协议的集合,它包括传输控制协议(TransportControlProtocol)和因特网协议(InternetProtocol)。TCP协议用于在应用程序之间传送数据,IP协议用于在程序与主机之间传送数据。由于TCP/IP具有跨平台性,现已成为Internet的标准连接协议。网络协议分为如下四层:网络接口层:负责接收和发送物理帧;网络层:负责相邻节点之间的通信;传输层:负责起点到终端的通信;应用层:提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另一台计算机,数据需经过上述四层通信软件的处理才能在物理网络中传输。目前的IP协议是由32位二进制数组成的,如202.0.96.133就表示连接到因特网上的计算机使用的IP地址,在整个因特网上IP地址是唯一的。