信号与传输介质和计算机进制转换
1.信号相关的概念
信息
不同领域对信息有不同的定义,一般认为信息是人们对现实世界事物的存在方式或运动状态的某种认识。表示信息的形式可以是数值、文字、图形、声音、图像及动画等。
数据
数据是用于描述事物的某些属性的具体量值。
信号
信号是信息传递的媒介。信号在网络中传输,使信息得以传递。
信号是运载消息的工具,是消息的载体。
信号的分类
模拟信号:模拟信号是信号参数(幅度、频率等)大小连续变化的电磁波
数字信号:数字信号是不连续的物理量,信号参数也不连续变化
2.传输介质
双绞线
双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。
网线类型 | 应用场景 | 传输频率 | 最高传输速率 |
5类线 | 适用于100Base-T | 100MHZ | 100Mbps |
超5类线 | 适用于千兆位以太网 | 100MHZ | 1000Mbps |
6类线 | 适用于传输速率1Gbps的网络 | 1~250Mhz | 1Gbps |
超6类线 | 适用于千兆网络 | 200~250Mhz | 1Gbps |
7类线 | 适用于万兆网络 | 至少500Mhz | 10Gbps |
双绞线连接规范
T568A | 白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕 |
T568B | 白绿、绿、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕 |
管脚号 | 用途 | T568A颜色 | T568B颜色 |
1 | 发送+ | 白绿 | 白绿 |
2 | 发送- | 绿 | 绿 |
3 | 接收+ | 白橙 | 白绿 |
4 | 不使用 | 蓝 | 蓝 |
5 | 不使用 | 白蓝 | 白蓝 |
6 | 接受- | 橙 | 绿 |
7 | 不使用 | 白棕 | 白棕 |
8 | 不使用 | 棕 | 棕 |
3.光纤
光线的原理
利用光从一个介质到另一个介质的反射来传递光信号(这个需要是全反射)
光信号主要在纤芯中传播(包层提供一个反射面,也有一部分在包层传播),涂覆层主要起保护作用)
光纤的特点
通信容量大、传输距离远
通信容量大、传输距离远
抗电磁干扰、传输质量佳,电通信不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。
光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输
光纤的分类
单模光纤和多模光纤
单模光纤 | 多模光纤 |
用于高速度、长距离 | 用于低速度、短距离 |
设备成本高 | 设备成本低 |
短接较难 | 短接交易 |
窄芯线,需要激光源 | 宽芯线、聚光好、光源可用激光或者发光二极管 |
耗散极小、高效 | 耗散大、低效 |
黄色外皮 | 橙色或水绿色外皮 |
4.无线传输介质
无线传输介质有哪些:无线电波、微波和红外线
无线电波
无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电技术是通过无线电波传播声音或其他信号的技术。
无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。通过解调将信息从电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。
微波
微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。
红外线
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒界。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~1000μm之间
计算机基础进制转换讲解
数值
指的是用数目表示的一个量的多少。一个量用数目表示出来的多少,叫做这个量的数值。
数位
指一个数中每一个数字所占的位置。整数部分的数位从右起
基数
所谓基数,就是进位计数制的每位数上可能有的数码的个数。例如,十进制数每位上的数码,有"0"、"1"、"3",…,"9"十个数码,所以基数为10。
位权
任何一种数制的数都可以表示成按位权展开的多项式之和。
什么是进制
在生活中,我们通常都是使用阿拉伯数字计数的,也就是10进制,以10为单位,遇10进一,所以是由0,1,2、3、4、5、6、7、8、9这个10个数字组成的;而在计算机中,计算机是无法识别10进制数的,它只能识别0和1,也就是二进制,由0、1两位数字组成,其运算规则是逢二进一。
那么什么是进制呢,进制就是进位制,是人们规定的一种数字进位方法;对于任何一种进制(X进制),都表示某一位置上的数运算时是逢X进一位,如:二进制就是逢二进一,八进制就是逢八进一, 十进制是逢十进一,十六进制是逢十六进一,以此类推。
由此可以得出,X进制就有X个组成元素,运算规则就是逢X进一;各进制都在计算机运算中承担着不同的角色。
二进制、八进制、十进制、十六进制简介
二进制:基数是2 由0,1组成,运算规律是逢二进一,计算机只能识别二进制表示的数据;
八进制:基数是8 由0、1、2、3、4、5、6、7组成,运算规律是逢八进一;
十进制:基数是10 由0,1,2、3、4、5、6、7、8、9组成,运算规律是逢十进一;
十六进制:基数是16 由数字0~9以及字母A,B,C,D,E,F组成,运算规律是逢十六进一;
在高级编程语言中,都提供了对各个进制数的支持,也提供了各个进制之间的转换方法和函数。
十进制转二进制:
对于整数部分,用被除数反复除以2,除第一次外,每次除以2均取前一次商的整数部分作被除数并依次记下每次的余数。
另外,所得到的商的最后一位余数是所求二进制数的最高位。
二进制转十进制:
二进制数从低位到高位(即从右往左)计算,第0位的权值是2的0次方,第1位的权值是2的1次方,第2位的权值是2的2次方,依次递增下去,把最后的结果相加的值就是十进制的值了。
十进制和八进制之间转换
十进制转八进制:
10进制数转换成8进制的方法,和转换为2进制的方法类似,唯一变化:将图1中的基数由2变成8,然后依次计算。
八进制--->十进制:
可参考图2中二进制的计算过程: 进制数第1位的权值为8的0次方,第2位权值为8的1次方,第3位权值为8的2次方,依次计算,公式:第N位 * 8的N-1次方,结果再相加便是最后结果。
十进制和十六进制之间转换
十进制--->十六进制:
10进制数转换成16进制的方法,和转换为2进制的方法类似,唯一变化:将图1中的基数由2变成16,然后依次计算。
十六进制--->十进制:
第0位的权值为16的0次方,第1位的权值为16的1次方,第2位的权值为16的2次方,依次计算,公式:第N位 * 16的N-1次方,结果再相加便是最后结果。
二进制和八进制之间转换
可先转换为十进制,再转换为二进制或者八进制
二进制和十六进制之间转换
可先转换为十进制,再转换为二进制或者十六进制
八进制和十六进制之间转换
可先转换为十进制,再转换为十六进制或者八进制
进制转换表
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