資料通訊

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資料通訊通訊技術電腦技術相結合而產生的一種新的通訊方式。要在兩地間傳輸資訊必須有傳輸頻道,根據傳輸媒體的不同,有有線資料通訊無線資料通訊之分。但它們都是通過傳輸頻道資料終端電腦聯結起來,而使不同地點的資料終端實現軟、硬體和資訊資源的共享。

資料通訊的發展[編輯]

第一階段:以語言為主,通過人力、馬力、烽火等原始手段傳遞資訊。

第二階段:文字、郵政。(增加了資訊傳播的手段)

第三階段:印刷。(擴大資訊傳播範圍)

第四階段:電報、電話、廣播。(進入電器時代)

第五階段:資訊時代,除語言資訊外,還有資料、圖像、文字等。

現代資料通訊歷史[編輯]

通訊(Communication)作為電信(Telecommunication)是從19世紀30年度開始的。 1831年法拉第發現電磁感應。 1837年莫爾斯發明電報。 1873年麥克斯韋電磁場理論。 1876年貝爾發明電話。 1895年馬可尼發明無線電。 開闢了電信(Telecommunication)的新紀元。 1906年發明電子管,從而類比通訊得到發展。 1928年奈奎斯特準則取樣定理。 1948年夏農定理。 20世紀50年代發明半導體,從而數位通訊得到發展。 20世紀60年代發明積體電路。 20世紀40年代提出靜止衛星概念,但無法實現。 20世紀50年代航天技術。 1963年第一次實現同步衛星通訊。 20世紀60年代發明雷射,企圖用於通訊,未成功。 20世紀70年代發明光導纖維光纖通訊得到發展。

重要人物[編輯]

通訊系統的分類[編輯]

按資訊類型分[編輯]

電話通訊系統

資料通訊系統

有線電視系統

按調變方式分[編輯]

基頻傳輸

調變傳輸(頻帶傳輸)

按傳輸訊號特徵分[編輯]

類比通訊系統

數位通訊系統

通訊系統傳輸手段[編輯]

電纜通訊[編輯]

雙絞線、同軸電纜等。 市話和長途通訊。 調變方式:SSB/FDM。 基於同軸的PCM分時多路數位基頻傳輸技術。 光纖將逐漸取代同軸。

微波中繼通訊[編輯]

比較同軸,易架設、投資小、周期短。 類比電話微波通訊主要採用SSB/FM/FDM調變,通訊容量6000路/頻道。 數位微波採用BPSK、QPSK及QAM調變技術。 採用64QAM、256QAM等多電平調變技術提高微波通訊容量,可在40M頻道內傳送1920~7680路PCM數位電話。

光纖通訊[編輯]

光纖通訊是利用雷射在光纖中長距離傳輸的特性進行的,具有通訊容量大、通訊距離長及抗干擾性強的特點。 目前用於本地、長途、幹線傳輸,並逐漸發展使用者光纖通訊網。 目前基於長波雷射器和單模光纖,每路光纖通話路數超過萬門,光纖本身的通訊纖力非常巨大。 幾十年來,光纖通訊技術發展迅速,並有各種裝置應用,接入裝置、光電轉換裝置、傳輸裝置、交換裝置、網路裝置等。光纖通訊裝置有光電轉換單元和數位訊號處理單元兩部封包成。

衛星通訊[編輯]

通訊距離遠、傳輸容量大、覆蓋面積大、不受地域限制及高可靠性。 目前,成熟技術使用類比調變、分頻多路及分頻多重進接。 數位衛星通訊採用數位調變、分時多路及分時多重進接。

行動通訊[編輯]

GSMCDMA。 數位行動通訊關鍵技術:調變技術、糾錯編碼和數位話音編碼。

參見[編輯]