数据传输方式有哪些

数据传输方式有哪些,第1张

问题一:数据传输的基本形式有哪些 1蓝牙(Bluetooth)是由东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚于1998年5月共同提出的近距离无线数字通信的技术标准。 其目标是实现最高数据传输速度1Mb/s(有效传输速度为721k海/s)、最大传输距离为10米,用户不必经过申请便可利用24GHz的ISM(工业、科学、医学)频带,在其上设立79个带宽为1MHz的信道,用每秒钟切换1600次的频率、滚齿方式的频谱扩散技术来实现电波的收发。

蓝牙技术的优势:支持语音和数据传输;采用无线电技术,传输范围大,可穿透不同物质以及在物质间扩散;采用跳频展频技术,抗干扰性强,不易窃听;使用在各国都不受限制的频谱,理论上说,不存在干扰问题;功耗低;成本低。蓝牙的劣势:传输速度慢。 蓝牙的技术性能参数:有效传输距离为10cm~10m,增加发射功率可达到100米,甚至更远。收发器工作频率为245GHz ,覆盖范围是相隔1MHz的79个通道(从2402GHz到2480GHz )。数据传输技术使用短封包,跳频展频技术,1600次/秒,防止偷听和避免干扰;每次传送一个封包,封包的大小从126~287bit;封包的内容可以是包含数据或者语音等不同服务的资料。数据传输带宽为同步连接可达到每个方向326Kbps,接近于10倍典型的56kb/s Modem的模拟连接速率,异步连接允许一个方向的数据传输速率达到721kb/s,用于上载或下载,这时相反方向的速率是576kb/s;数据传输通道为留出3条并发的同步语音通道,每条带宽64kb/s;语音与数据也可以混合在一个通道内,提供一个64kb/s同步语音连接和一个异步数据连接。网络连接使用加密技术,同时采用口令验证连接设备,可同时与其他7个以内的设备构成蓝牙微网(Piconet ),1个蓝牙设备可以同时加入8个不同的微网,每个微网分别有1Mb/s的传输频宽,当2个以上的设备共享一个Channel时,就可以构成一个蓝牙微网,并由其中的一个装置主导传输量,当设备尚未加入蓝牙微网时,它先进入待机状态。

2红外接口是新一代手机的配置标准,它支持手机与电脑以及其他数字设备进行数据交流。红外通讯有着成本低廉、连接方便、简单易用和结构紧凑的特点,因此在小型的移动设备中获得了广泛的应用。通过红外接口,各类移动设备可以自由进行数据交换。

红外线是波长在750nm至1mm之间的电磁波,它的频率高于微波而低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。由于红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以更适合应用在需要短距离无线通讯的场合,进行点对点的直线数据传输。红外数据协会(IRDA)将红外数据通讯所采用的光波波长的范围限定在850nm至900nm之内。

配备有红外接口的手机进行无线上网非常简单,不需要连接线和PC CARD,只要设置好红外连接协议就能直接上网。

红外接口是目前在世界范围内被广泛使用的一种无线连接技术,被众多的硬件和软件平台所支持;通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发。

红外接口的特点:

用来取代点对点的线缆连接

新的通讯标准兼容早期的通讯标准

小角度(30度锥角以内),短距离,点对点直线数据传输,保密性强

传输速率较高,目前4M速率的FIR技术已被广泛使用,16M速率的VFIR技术已经发布

红外技术的主要优点:

其使手机和电脑间可以无线传输数据;

可以再同样具备红外接口的设备间进行信息交流;

同时红外接口可以省去下载或其他信息交>>

问题二:数据传输方式有哪几种 一般分为三种1、电路交换,现在的PSTN(简单电话网络)就是采用这种方式;12、报文交换,电报的传输方式使用这种原理;13、分组交换,计算机数据及下一代电话网络的传输原理。

问题三:数据传输方式分为哪几种? 1、数据传输(广义上的触据,这里包括了电话语音、电报、计算机数据等)基本上分三种:11、电路交换,现在的PSTN(简单电话网络)就是采用这种方式;12、报文交换,电报的传输方式使用这种原理;13、分组交换,计算机数据及下一代电话网络的传输原理。

问题四:在数据通信系统中,常用数据传输方式有哪些 并行,串行,异步,同步,单工,半双工,双工,不知道你具体问哪个

问题五:数据传输的基本形式有哪些 (1)并行传输与串行传输并行传输指的是数据以成组的方式,在多条并行信道上同时进行传输。常用的就是将构成一 个字符代码的几位二进制码,分别在几个并行信道上进行传输。例如,采用8单位代码的字 符 ,可以用8个信道并行传输。一次传送一个字符,因此收、发双方不存在字符的同步问题, 不需要另加“起”、“止”信号或其他同步信号来实现收、发双方的字符同步,这是并行传 输的一个主要优点。但是,并行传输必须有并行信道,这往往带来了设备上或实施条件上的 限制,因此,实际应用受限。串行传输指的是数据流以串行方式,在一条信道上传输。一个字符的8个二进制代码,由高位到低位顺序排列,再接下一个字符的8位二进制码,这样串接起来形成串行数据流传输。 串行传输只需要一条传输信道,易于实现,是目前主要采用的一种传输方式。但是串行传输存 在一个收、发双方如何保持码组或字符同步的问题,这个问题不解决,接收方就不能从接收到的数据流中正确地区分出一个个字符来,因而传输将失去意义。如何解决码组或字符的同步问题,目前有两种不同的解决办法,即异步传输方式和同步传输方式。(2)异步传输与同步传输异步传输一般以字符为单位,不论所采用的字符代码长度为多少位,在发送每一字符代码时 ,前面均加上一个“起”信号,其长度规定为1个码元,极性为“0”,即空号的极性;字符 代码后面均加上一个“止”信号,其长度为1或2个码元,极性皆为“1”,即与信号极性相 同,加上起、止信号的作用就是为了能区分串行传输的“字符”,也就是实现串行传输收、 发双方码组或字符的同步。这种传输方式的特点是同步实现简单,收发双方的时钟信号不需 要 严格同步。缺点是对每一字符都需加入“起、止”码元,使传输效率降低,故适用于1200bi t/s以下的低速数据传输。同步传输是以同步的时钟节拍来发送数据信号的,因此在一个串行的数据流中,各信号码 元之间的相对位置都是固定的(即同步的)。接收端为了从收到的数据流中正确地区分出一个 个信号码元,首先必须建立准确的时钟信号。数据的发送一般以组(或称帧)为单位,一组数 据包含多个字符收发之间的码组或帧同步,是通过传输特定的传输控制字符或同步序列来完成的,传输效率较高。

问题六:局域网数据传输形式有些什么 10分 设置共享文件夹传输是最快的

将要互相调动的文件或盘符设置为“共享”,然后在机器的“网上邻居”内的“查看工作组计算机”,就可以看到了,最好在没有设置用户个密码的机器上,设置好穿户和密码,这样不会出现问题

问题七:传输模式有哪些 在LTE中,目前上行的只有单流。我们所数的传输模式,指的是下行!

一般看传输模式看RI值,RI=1标示单流,RI=2标示双流

传输模式是物理层的概念

LTE的9种传输模式:

1 TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合

2 TM2, 开环发射分集:不需要反馈PMI,适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况, 分集能够提供分集增益

3 TM3,开环空间复用:不需要反馈PMI,合适于终端(UE)高速移动的情况

4 TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI,适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输

5 TM5,MU-MIMO传输模式(下行多用户MIMO):主要用来提高小区的容量

6 TM6,闭环发射分集,闭环Rank1预编码的传输:需要反馈PMI,主要适合于小区边缘的情况

7 TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰

8 TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景

9 TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率

问题八:在计算机网络中,数据交换的方式各有哪几种?各有什… 勤智数码大数据交换平台

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问题九:无线数据传输的方法有几种,指哪些? 2g,3g,WIFI,微波,非视距,WiMax。六种

问题十:数据传输的基本形式有哪些 1蓝牙(Bluetooth)是由东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚于1998年5月共同提出的近距离无线数字通信的技术标准。 其目标是实现最高数据传输速度1Mb/s(有效传输速度为721k海/s)、最大传输距离为10米,用户不必经过申请便可利用24GHz的ISM(工业、科学、医学)频带,在其上设立79个带宽为1MHz的信道,用每秒钟切换1600次的频率、滚齿方式的频谱扩散技术来实现电波的收发。

蓝牙技术的优势:支持语音和数据传输;采用无线电技术,传输范围大,可穿透不同物质以及在物质间扩散;采用跳频展频技术,抗干扰性强,不易窃听;使用在各国都不受限制的频谱,理论上说,不存在干扰问题;功耗低;成本低。蓝牙的劣势:传输速度慢。 蓝牙的技术性能参数:有效传输距离为10cm~10m,增加发射功率可达到100米,甚至更远。收发器工作频率为245GHz ,覆盖范围是相隔1MHz的79个通道(从2402GHz到2480GHz )。数据传输技术使用短封包,跳频展频技术,1600次/秒,防止偷听和避免干扰;每次传送一个封包,封包的大小从126~287bit;封包的内容可以是包含数据或者语音等不同服务的资料。数据传输带宽为同步连接可达到每个方向326Kbps,接近于10倍典型的56kb/s Modem的模拟连接速率,异步连接允许一个方向的数据传输速率达到721kb/s,用于上载或下载,这时相反方向的速率是576kb/s;数据传输通道为留出3条并发的同步语音通道,每条带宽64kb/s;语音与数据也可以混合在一个通道内,提供一个64kb/s同步语音连接和一个异步数据连接。网络连接使用加密技术,同时采用口令验证连接设备,可同时与其他7个以内的设备构成蓝牙微网(Piconet ),1个蓝牙设备可以同时加入8个不同的微网,每个微网分别有1Mb/s的传输频宽,当2个以上的设备共享一个Channel时,就可以构成一个蓝牙微网,并由其中的一个装置主导传输量,当设备尚未加入蓝牙微网时,它先进入待机状态。

2红外接口是新一代手机的配置标准,它支持手机与电脑以及其他数字设备进行数据交流。红外通讯有着成本低廉、连接方便、简单易用和结构紧凑的特点,因此在小型的移动设备中获得了广泛的应用。通过红外接口,各类移动设备可以自由进行数据交换。

红外线是波长在750nm至1mm之间的电磁波,它的频率高于微波而低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。由于红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以更适合应用在需要短距离无线通讯的场合,进行点对点的直线数据传输。红外数据协会(IRDA)将红外数据通讯所采用的光波波长的范围限定在850nm至900nm之内。

配备有红外接口的手机进行无线上网非常简单,不需要连接线和PC CARD,只要设置好红外连接协议就能直接上网。

红外接口是目前在世界范围内被广泛使用的一种无线连接技术,被众多的硬件和软件平台所支持;通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发。

红外接口的特点:

用来取代点对点的线缆连接

新的通讯标准兼容早期的通讯标准

小角度(30度锥角以内),短距离,点对点直线数据传输,保密性强

传输速率较高,目前4M速率的FIR技术已被广泛使用,16M速率的VFIR技术已经发布

红外技术的主要优点:

其使手机和电脑间可以无线传输数据;

可以再同样具备红外接口的设备间进行信息交流;

同时红外接口可以省去下载或其他信息交>>

首先我们从计算机里面的数据出发吧,比如QQ写入的信息是最原始的,也就是应用层的工作,然后表示层,是传输的编码,是用什么编码传输数据,有可能还包括加密的过程而会话层主要进行端对端的连接的建立维持和断开这三部分是端对端的连接 下一层是传输层,主要包括端口和进程,表示用什么进程连接通信,比如说对方用QQ进行信息传递,这边有QQ,msn,yahoo,那么为什么就只有QQ能够接受到信息呢这个功能识别就是靠传输层的作用了 下面三层是点到点的连接 网络层 写上IP 指明数据传输的路, 是快速的寻址,是能快速找到去往的路 数据链路层是在网络层封装的基础上封装MAC地址是精确的寻址当找到网关,在这个基础上定位哪台主机然后最后物理层是原始的比特流传输,传输二进制0和1 呵呵 我还是比较笼统的 不过能系统地了解整个过程 具体过程在 OSI 参考模型中,把对等层之间交换的信息单元称为协议数据单元( Protocol Data Unit,PDU )而每一层可为它的 PDU 再起一个特定的名称。假设计算机 A 上的某个应用程序要发送数据给计算机 B ,则该应用程序把数据交给了应用层,应用层在数据前面加上应用层的报头即 H7 ,从而得到一个应用层的数据包。报头( header )及报尾 (tailer) 是指对等层之间相互通信所需的控制信息,增加报头和报尾的过程称为封装。封装后得到的应用层数据包被称为应用层协议数据单元( APDU )。封装完成后应用层将该 APDU 交给表示层。 表示层接收应用层传下来的 APDU ,它并不关心 APDU 中哪一部分是用户数据,哪一部分是报头,它只在收到的 APDU 前面加上包含本层控制信息的报头 H6 ,构成表示层的协议数据单元 PPDU ,再交给会话层。

这一过程重复进行直到数据抵达物理层。在源主机的发送程序从上到下逐层传递数据的过程中,每经过一层都要对上一层的数据附加一个特定的协议头部( H7 、 H6 、…、 H2 ),即封装;在物理层上转换成能在物理介质上传输的由“ 0 ”和“ 1 ”组成的比特流。通过物理介质传输到目的主机时,再经过从下到上各层的传递,依次去掉发送方相应层上加上的头部,即拆装,最后到达接收进程。因此,发送方和接收方各层次的对等实体看到的信息是相同的,感觉上是直接通信(虚通信)。

比如你用QQ发送文本信息“你好”给对方。

发送过程:

1、QQ先把“你好”转换成ASCII码,并且生成一个报文,此时报文为:(QQ报文头)+(你好的ASCII码)

2、QQ是应用层软件,,理论上应用层应该把报文交给它的下一层,表示层。此时报文变为(表示层报文头)+(QQ报文头)+(你好的ASCII码)

不过,我觉得QQ应该是直接把报文交给了传输层的UDP协议,此时报文变为(UDP报文头)+(QQ报文头)+(你好的ASCII码)。此时还要建立UDP连接,不赘述。

3、然后UDP协议把报文交给网络层的IP协议,报文变为(IP报文头)+(UDP报文头)+(QQ报文头)+(你好的ASCII码)。

4、然后,IP协议把报文交给链路层协议的以太协议,报文变为(以太报文头)+(IP报文头)+(UDP报文头)+(QQ报文头)+(你好的ASCII码)。

5、然后,以太报文被送到网卡上,此时报文被分割为好几个帧,以0101的形式通过物理层发送到网络上。

6、然后,是交换机收到这些帧,把这些帧还原成以太报文,交换机根据以太报文头里的MAC地址查找自己的MAC地址表,找到出接口,把报文从出接口发送出去(把报文送到网关设备上)。发送的时候报文又被分割成多个帧,通过物理层发送出去。

7、网关收到报文后,根据IP报文头里的IP地址,查找自己的路由表和FIB表,找到下一跳地址,然后把报文送到下一跳,这个过程不断重复,直到找到对方的网关。

8、对方的网关再把这个报文发送到对方的电脑上。

9、对方电脑收到报文后依次剥掉以太报文头、IP报文头、UDP报文头,然后发现应用层协议是QQ,于是把这个报文交给QQ软件处理,QQ再把ASCII码还原成“你好”,显示在对话框里。

以上就是大概的过程了。

1、当要发送信息时,应用层将数据编码,送到传输层。

2、传输层对数据进行分段,并加上头部信息:本地端口号,目的端口号等信息。

3、网际层数据段加装头部信息:本地IP地址,对方网关IP地址,上层协议(TCP或UDP)等信息。

4、网络访问层对数据包加装帧头帧尾:本地MAC,网关MAC地址,检验等等。

5、网卡将封装后的数据转换bit流送往网关。

6、网关接收bit流后,还原为数据帧,再拆开帧头,拆开IP包头,查找路由表,路由到相应端口,用端口MAC地址替换源MAC,送上外部网络。

7、外部网络将数据交到对方网关。

1、 计算机网络:是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网总软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。

2、 联机系统:是由一台中央计算机连接大量的地理位置分散的终端而构成的计算机系统。

3、 PDN:是公用数据网。网中传输的是数字化的数据,属于通信子网的一种。

4、 OSI:是开放系统互连参考模型。为ISO(国际标准化组织)制订的七层网络模型。

5、 数据通信:是一种通过计算机或其他数据装置与通信线路,完成数据编码信号的传输、转接、存储和处理的通信技术。

6、 数据传输率:每秒能传输的二进制信息位数,单位为B/S

7、 信道容量:是信息传输数据能力的极限,是信息的最大数据传输速率。

8、 自同步法:是指接收方能从数据信号波形中提取同步信号的方法。

9、 PCM:称脉码调制,是将模拟数据换成数字信号编码的最常用方法。

10、 FDM:又称时分多路复用技术,是在信道带宽超过原始信号所需带宽情况下,将物理停产的总带宽分成若干个与传输单个信号带宽相同的子停产,每个子信息传输一路信号。

11、 同步传输:是以一批字符为传输单位,仅在开始和结尾加同步标志,字符间和比特间均要求同步。

12、 差错控制:是指在数据通信过程中能发现或纠正差错,把差错限制在尽可能小的允许范围内的技术和方法。

13、 信号:是数据的电子或电磁编码。

14、 MODEM:又称调制解调器。其作用是完成数字数据和模拟信号之间的转换,使传输模拟信号的媒体能传输数字数据。发送端MODEM将数字数据调制转换为模拟信号,接收端MODEM再把模拟信号解调还原为原来的数字数据。

15、 信号传输速率:也称码元率、调制速率或波特率,表示单位时间内通过信道传输的码元个数,单位记做BAND。

16、 基带传输:是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,是一种最简单的传输方式,适用于近距离通信的局域网。

17、 串行通信:数据是逐位地在一条通信线上传输的,较之并行通信速度慢,传输距离远。

18、 信宿:通信过程中接收和处理信息的设备或计算机。

19、 信源:通信过程中产生和发送信息的设备或计算机。

20、 全双工:允许数据同时在两个方向上传输,要有两条数据通道,发送端和接收端都要有独立的接收和发送能力。

  

  上图是iso的七层网络体系结构,每一层都有其相应的工作协议。

  数据传输过程如下:(如qq)

  在发送主机A上,发送的数据经过应用层时,应用层对数据进行了包装,它在要传输的数据上加了一个应用层首部AH后,继续向传输层传送。

  传输层接收到应用层的数据后,将数据+应用层AH当做数据,给它进行包装,加上自己的首部,此时的数据变为数据+应用层AH+传输层PH,继续向会话层传送。

  依此类推,数据每传递一层,便增加相应协议的首部。

  直到传输至数据链路层,数据链路层将加了自己首部的数据交给物理层后,转换为高低跳跃的比特流,这时候的数据才能在线路上传输。

  

  接收端的接收过程与发送过程相反,在接收主机B上,能够通过电信号识别出比特流识别,将收到的信息递交给数据链路层。

  数据链路层收到数据后,剥离发送时添加的数据链路层首部DH,把数据提取出来,递交给网络层。

  同样的,网络层剥离自己的首部NH,还原后将数据递交给传输层。依此类推,至应用层将其首部AH剥离后,即可还原成最原始的发送数据了。

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