上海交大计算机网络课件 翁惠玉 ppt,计算机网络课件2 (共九个PPT) 翁惠玉 上海交通大学.ppt...

本文详细介绍了电话系统(PSTN)的结构和数字化趋势,以及在计算机网络中常用的传输介质,如双绞线、同轴电缆、光缆和无线传输的特性与应用。重点讨论了PCM采样和量化在主干线传输中的作用,以及T1和E1线路在数据传输中的角色。此外,还提到了本地回路的接入方法以及电话系统对Internet接入的影响。

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计算机网络课件2 (共九个PPT) 翁惠玉 上海交通大学.ppt

计算机网络讲义 第2章 物理层 传输介质 电话系统(PSTN) Internet 的本地接入 传输介质 双绞线 同轴电缆 光缆 无线传输 双绞线 (twisted pair) 线间干扰较小、价格便宜、易于安装 可传输模拟信号,也可传输数字信号 在电话系统的最后一公里,用于传输模拟信号 在计算机网络中,用于传输数字信号,常用8芯无屏蔽双绞线(UTP)通常的传输距离为100 m 如Cat3(10 Mbps)和Cat5(100 Mbps) 传输介质 双绞线 同轴电缆 光缆 无线传输 同轴电缆 50Ω同轴电缆 50Ω同轴电缆用于数字信号传输,目前基本已被双绞线所替代 75Ω同轴电缆 75Ω同轴电缆用于模拟信号传输,目前主要用于电视信号的传输 由于75Ω同轴电缆的带宽极宽,所以,也被用于城域网,如有线通 传输介质 双绞线 同轴电缆 光缆 无线传输 光缆 多模光缆:信号通过光的折射在光纤中传输,距离2 km 单模光缆:直线传输,距离10 km 光缆相对铜缆的特性 带宽高 距离远 损耗低 重量轻无电磁干扰 防窃听 端口设备价格高 传输介质 双绞线 同轴电缆 光缆 无线传输 无线传输 无线电传输 微波传输 红外线和毫米波 光波传输 用于通信的电磁波频段 地面无线通信模型 传输距离:天线的高度、类型和信号强度 传输可靠性:障碍物 传输正确性:气象条件 卫星通信模型 VSAT:甚小孔径卫星终端 very small aperture satellite terminals 第2章 物理层 传输介质 电话系统(PSTN) Internet 的本地接入 电话系统(PSTN) 公用电话交换网,简称:PSTN Public Switched Telephone Network 电话系统的树状结构 每部电话完全互联是不可能的,所以一般为树状结构 电话系统的数字化趋势 与模拟传输相比,数字传输具有明显的优势,所以电话系统数字化是发展趋势 本地回路 电话系统中的电话局间都已采用光缆连接,并大多已实现数字传输 本地回路要实现光纤到户成本太高且无必要,因为家庭电话毋需复用,也不允许复用 Internet 是OVER在电话系统上的,所以必须实现远距离数字数据的传输,并且应用对带宽的需求必将对本地回路的信道复用提出要求 Internet 可通过本地回路的接入方法接入 电话系统的数字化趋势 与模拟传输相比,数字传输具有明显的优势,所以电话系统数字化是发展趋势 主干线 PCM 采样和量化 T1线路 E1线路 SONET和SDH PCM(Pulse Code Modulation) 脉冲编码调制PCM 由于数字传输的明显优势,所以,主干线都采用数字传输,于是终端用户(如电话的语音信号)的模拟数据到达本地局后,都必须转换成数字数据,以适合主干线的传输 PCM以采样定理为基础 采样定理:如果在规定的时间间隔内,以有效信号f(t)最高频率的二倍或二倍以上的速率对该信号进行采样,则这些采样值中包含了全部原始信号信息 主干线 PCM 采样和量化 T1线路 E1线路 SONET和SDH 采样和量化 采样速率:8000次/秒 电话系统的历史及其对整个世界的覆盖决定了计算机网络必须OVER在电话系统的承载网上 根据人的听觉功能,电话系统中每个信道的频宽为4000 Hz,根据Nyquist定理,对于4000 Hz的信号,多于8000次/秒的采样是无意义的 采样值的量化 一次采样值分成多少个等级,将决定量化后的数据量,如等分成256个等级,则必须用8 bit表示 采样和量化举例 主干线 PCM 采样和量化 T1线路 E1线路 SONET和SDH T1线路 1.544M b/s T1线路由24个多路复用信道组成 主干线 PCM 采样和量化 T1线路 E1线路 SONET和SDH E1线路 2.048M b/s E1线路由32个多路复用信道组成 多个T1或E1线路的复用 一次群:T1 = 1.544M b/s E1 = 2.048M b/s 二次群:T2 = T1 x 4 + … = 6.312M b/s E2 = E1 x 4 + … = 8.848M b/s 三次群:T3 = T2 x 6 + … = 44.736M b/s E3 = E2 x 4 + … = 34.304M b/s 四次群:T4 = T3 x 7 + … = 274.176M b/s E4 = E3 x 4 + … = 139.264M b/s 主干线 PCM 采样和量化 T1线路 E1线路 SO

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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